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发布时间:2022-02-24 03:39:00 作者:鼎微太阳能
太阳能光伏发电系统的硬件设计-辅助设备的选配
1. 蓄电池
根据优化设计结果,决定蓄电池的电压及容量,选择合适的蓄电池种类及型号、规格,再确定其数量及连接方式。
一般场合可以采用密封阀控式胶体蓄电池,有些场合也采用锂离子电池等。
2. 控制器
按照负载的要求和系统的重要程度,确定光伏发电系统控制器应具有的充分而又必要的功能,并配置相应的控制器。
控制器功能并非越多越好,否则不但增加了成本,而且增添了出现故障的可能性。
3. 逆变器
对于交流负载,光伏发电系统必须配备相应的逆变器。在有些情况下,一些并网光伏系统在光伏发电量不足时可由电网给负载供电,但在光伏发电有多余时不允许向电网送电,这时控制器和逆变器就要具有防止反向送电的防逆流功能,以保证多余的光伏电能不输入电网。
4. 防雷装置
太阳能光伏电站为三级防雷建筑物,应按照《建筑防雷设计规范》GB50057、《光伏电站防雷技术要求》GB/T32512、《光伏电站防雷技术规程》DL/T1364、《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ203等的要求,设置接闪器、引下线并妥善接地。
5. 消防安全
太阳能光伏电站内应配置移动式灭火器。灭火器的配置应符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140和《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229的相关规定和要求。当太阳能光伏电站内单台变压器容量为5000kV·A及以上时,应设置火灾自动报警系统,并应具有火灾信号远传功能。太阳能光伏电站火灾自动报警系统的形式为区域报警系统,各种探测器及火灾报警装置等的设备应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定和要求。
各类设备房间内火灾探测器的选择应根据安装部位的特点,采用不同类型的感烟或感温探测器,布置及选择要求应符合《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229的相关规定和要求。
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
太阳能光伏发电系统的错配效应
错配损耗是由互相连接的电池或组件,因为性能不相同或者工作条件不同造成的。在工作条件相同的情况下,错配损耗是由其性能不相同造成的,这是一个相当严重的问题,因为整个光伏模组的输出是取决于那个表现较差光伏电池的输出。例如,在一个模组中有一块电池片被阴影遮住,则其他工作正常的电池所产生的电能,大部分将被阴影遮挡的电池所抵消。反过来还可能会导致电能的严重损失,由此产生的局部加热也可能引起模组致命的损害。模组局部被阴影遮住是引起光伏组件错配的主要原因。
当模组中的一个光伏电池的参数与其他的明显不同时,错配现象就会发生。由错配造成的影响和电能损失大小取决于:
1. 光伏模组的工作地点;
2. 电路的结构布局;
3. 受影响电池的参数。
一个电池与其余电池在I-U曲线的上任何一处的差异都将引起错配损耗。尽管错配现象可能是由电池参数引起的,但是严重的错配通常都是由短路电流或开路电压的差异所造成的。错配影响力的大小还取决于电路的结构和错配的类型,严重的错配差异存在于电池处于反向偏压的时候。
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。
影响太阳能光伏组件发电量的因素有哪些?
1. 组件品质:组件由于电池片隐裂、黑心、氧化、热斑、虚焊、背板等材料缺陷等因素,导致组件在长期运行过程中功率受影响,影响发电量。
2. 太阳辐射强度:在太阳电池组件转换效率一定的情况下,光伏系统发电量是由太阳辐射强度决定的。光伏电站的发电量直接与太阳辐射量有关,太阳的辐射强度、光谱特性是随着气象条件而改变的。
3. 环境湿度:由于光伏系统长期在外界工作,如果湿度过大,水汽透过背板渗透至组件内部,造成EVA水解,醋酸离子使玻璃中析出金属离子,致使组件内部电路和边框之间存在高偏置电压而出现电性能衰减、发电量下降现象。
4. 环境温度:外界环境温度变化及组件在工作过程中产生的热量致使组件温度升高,也会造成组件的发电功率下降。
5. 安装倾斜角:组件的太阳辐射总量Ht由直接太阳辐射量Hbt、天空散射量Hdt、地面反射辐射量Hrt组成,即:Ht=Hbt+Hdt+Hrt。相同地理位置上,由于组件安装倾角不同,对太阳光吸收累积量不同,造成发电量差异。
6. 阴影遮挡情况:在组件工作过程中由于阴影遮挡等会造成“热斑效应”,被遮挡部分组件将不提供功率贡献并在组件内部成为耗能负载,同时造成组件局部温度升高,过热区域可引起EVA老化变黄,使该区域透光率下降,从而使热斑进一步恶化,影响整体发电。
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