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新疆现代农业太阳能发电系统厂家价格合理 北京鼎微太阳能

发布时间:2021-11-21 20:02:00        作者:鼎微太阳能












太阳能发电系统主要成本构成及影响因素


(1)PV板:目前太阳能行业铺开,主要原因之一就是PV板价格过高,影响整套系统PV板价格,除了从PV板单价上控制之外,更重要就是控制PV板的使用数量,其影响因素有以下几点:

A、发电功率;B、PV板所在地的天气情况;C、PV板所在地的纬度不同产生的电量不同;D、PV板使用环境影响。

(2)储能设备:一个发电系统一天要给用户供多少电能,这就决定了储能设备的容量问题,发电系统每天供给用户用电量越多,储能设备的容量要求越大,成本越高。




太阳能控制器的主要功能

1.  蓄电池充、放电管理

(1)  控制器应具有输入充满断开和恢复连接功能。

(2)  控制器应具有欠压断开和恢复功能。

(3)  控制器应能自动或手动恢复对负载的供电。

(4)  考虑环境及电池的工作温度特性,控制器应具备温度补偿功能。

2.  设备保护

(1)  负载短路/过载保护。

(2)  内部短路保护。

(3)  反向放电保护。

(4)  极性反接保护。

(5)  雷电保护。

3.  光伏系统工作状态显示

控制器应能够显示光伏发电系统的工作情况。对于小型光伏发电系统的控制器,蓄电池的荷电状态,可由发光二极管的颜色判断,绿色表示蓄电池电能充足,可以正常工作;黄色表示蓄电池电能不足;红色表示蓄电池电能严重不足,必须充电后才能工作,否则会损坏蓄电池,当然这时控制器到负载的输出端也已自动断开。

对于大、中型光伏发电系统,应由仪表或数字显示系统的基本技术参数,如电压、电流、功率、安·时数等。

4.  光伏发电系统数据及信息储存

特别是对于大型光伏发电系统,应该配备数据及信息储存装置,必要时进行分析和处理,用以判断或评估系统的工作状态,以便改进。

5.  光伏系统故障处理及报警

当系统发生故障时,能够自动采取保护措施,或使用声、光等报警手段,以便操作人员及时处理,避免系统遭到损坏。

6.  光伏系统遥测、遥控、遥信等

对于大型光伏系统,必要时可配备遥测、遥控、遥信等装置,进行远程控制。

当然,控制器的功能不是越多越好,否则不但提高了投资费用,还增加了系统出现故障的可能性,所以要根据实际情况合理配备必要的功能。

鼎微太阳能——专注高质量太阳能供电系统/风光互补供电系统解决方案,公司集研发、生产、销售、服务于一体,产品广泛应用于平安城市、智慧林业、智慧农业、智慧交通、智慧水利、智慧电网、智慧管网、边海防、石油石化、气象环保、环境监测、生态保护、灾害预警、边防哨所、煤矿冶金、发电集团、运营商信号塔等领域。





分布式太阳能光伏发电系统的特点

分布式光伏发电系统特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用为主、多余电量上网,且以配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。

光伏方阵通常安装在建筑物屋顶及其附属场地,也可以是在用电设施附近的地面或相应的架构上。单个项目的容量通常不超过20MW,光伏电力一般接入10kV以下的配电网,可弥补大电网稳定性的不足,在发生意外时能继续供电,成为集中供电的重要补充。这类光伏系统有很多优点。

1.  太阳电池方阵可以安装在建筑物上,不必占用宝贵的土地资源。

2.  可以实现就近供电,不需要长距离输送,减少了线路损耗。一般不需另建配电站,降低了附加的输/配电成本。

3.  由于各系统相互独立,可自行控制,避免发生大规模停电事故,安全性高。同时夏天用电量大时,正好发电量大,调峰性能好,操作简单,启停快速,便于实现全自动运行。

4.  由于电力可以随时输入电网或由电网供电,光伏发电系统不必配备储能装置,从而不但节省了投资,还可以避免维护和更换蓄电池的麻烦。

5.  由于不受蓄电池容量的限制,光伏发电系统所发电力可以全部得到利用。

鼎微太阳能——专注高质量太阳能供电系统/风光互补供电系统解决方案,公司集研发、生产、销售、服务于一体,为不同领域用户量身打造平安城市、智慧林业、智慧农业、智慧交通、智慧水利、智慧电网、智慧管网、边海防、石油石化、气象环保、环境监测、生态保护、灾害预警、边防哨所、煤矿冶金、发电集团、运营商信号塔等太阳能供电系统/风光互补供电系统解决方案,公司秉承“创新务实、服务至上”的运营方针,期待与更多合作伙伴共同努力,携手共进,积极创新,走出一条“资源节约、环境友好、绿色低碳”的可持续发展之路。







如何确定太阳能光伏方阵的理想倾角?

对于离网光伏发电系统,情况比较复杂,早期有些文献提出以当地设计月份(指水平面上太阳辐照量较弱的月份,在北半球通常为12月)得到较大太阳辐照量所对应的角度作为方阵的倾角。其实这是不恰当的,因为这样往往会使夏天时方阵面上接收到的太阳辐照量削弱太多。

也有些文献提出光伏方阵的安装倾角等于当地纬度,或当地纬度加上5°~15°。实际上,即使纬度相同的两个地方,其太阳辐照量及其组成也往往相差很大,如我国的拉萨和重庆地区纬度基本相同(仅差0.05°),而水平面上的太阳辐照量却要相差一倍以上。

确定离网光伏发电系统方阵的理想倾角,首先要区分不同类型负载的情况。

均衡性负载供电的独立光伏发电系统方阵的理想倾角,要综合考虑方阵面上接收到太阳辐照量的均衡性和极大性等因素,经过反复计算,在满足负载用电要求的条件下,比较各种不同倾角所需配置的光伏方阵和蓄电池容量的大小,之后才能得到既符合要求的蓄电池维持天数及又能使所配置的光伏方阵容量较小所对应的方阵倾角。计算发现,即使其他条件都一样,由于倾角不同,各个月份方阵面上太阳辐照量的分布情况各异,对于不同的蓄电池维持天数,要求的系统累计亏欠量不一样,其相应的方阵理想倾角也不一定相同。

对于季节性负载,非常典型的是光控太阳能照明系统,这类系统的负载每天工作时间时间随着季节而变化,其特点是以自然光线的强弱来决定负载工作时间的长短。冬天时负载耗电量大,因此设计时要重点考虑冬季,使方阵面上在冬季得到的辐照量趋大,所以所对应的理想倾角应该比为均衡性负载供电方阵的倾角大。

总之,方阵安装倾角总的规律是:对于同一地点,并网光伏发电系统的方阵倾角较小,其次是为均衡负载供电的离网光伏发电系统,而为光控负载供电的离网光伏发电系统,冬天耗电量大,通常方阵的合理倾角也比较大。

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