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光伏系统设计培训.ppt

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三、光伏系统设计方法 3.1 光伏组件倾角设计 1、分别计算各倾角倾斜面上的全年辐射量,取最大值。 安装倾角 倾斜角度倾斜面上总辐射量(kWh/m2/a) 28° 1629 30° 1631 32° 1632 34° 1631 36° 1629 38° 1625 注、以固定地点为例。 3.1 光伏组件倾角设计 (引自GB 50797-2012 光伏发电站设计规范) 3.1 光伏组件倾角设计 2、采用PVsyst软件计算 3.2 光伏组件间距计算 光伏组件间距计算原则(GB 50797-2012 光伏发电站设计规范) 保证全年9:00~15:00(当地真太阳时)时段内前、后、左、右互不遮挡,即冬至日当天9:00~15:00时段内前、后、左、右互不遮挡。 3.2 光伏组件间距计算 赤纬角:地球赤道平面与太阳和地球中心的连线之间的夹角。 其中n为积日从1月1日开始计算的天数,1月1日为1 ,冬至日赤纬角为-23°27′ 3.2 光伏组件间距计算 太阳高度角:太阳光的入射方向和地平面之间的夹角。 φ为当地纬度 时角ω :从太阳正午时ω=0算起,上午为负,下午为正,数值等于离正午的时间(小时)乘以15° 3.2 光伏组件间距计算 方位角:天体在方位上与地平面正南方向所夹的角 3.2 光伏组件间距计算 近似公式: 3.2 光伏组件间距计算 φ 为当地地理纬度,H为阵列前排最高点与后排组件最低位置的高度差)组件间距不能小于D; 倾角小于最佳倾角时,倾斜面上辐射量减小,但是组件间距变小,单位面积安装容量增加。 3.3 组件倾角、间距、容量的关系 北京地区PVsyst计算倾角容量关系表 安装倾角 倾斜面辐射量 (kWh/m2/a) 安装间距 装机容量(W/m2) 27 1526 1.6 36.64 30 1532 1.76 35 33 1533 1.92 33.49 36 1532 2.07 32.24 39 1528 2.22 31.16 辐照度对Isc的影响较大,对Voc的影响较小,通常可以近似认为辐照度与Isc成正比例关系 3.4 光伏组串设计 辐照度对组件的影响 3.4光伏组串设计 温度对组件的影响 温度的变化,影响最大的是开路电压。 设计原则 (1)光伏组件串联形成的组串,其输出电压的变化范围必须在逆变器正常工作的允许输入电压范围内。 (2)每个逆变器直流输入侧连接的光伏组件的总功率应大于该逆变器的额定输入功率,且不应超过逆变器的最大允许输入功率。 (3)光伏组件串联后,其最高输出电压不允许超过光伏组件自身最高允许系统电压及逆变器最大允许的直流电压。 3.4 光伏组串设计 根据GB50797-2012光伏发电站设计规范要求: (Vdcmax==1000v kv‘采用规组件格书上的功率温度系数。 3.3光伏组串设计 3.3光伏组串设计 铂阳63W组件参数 Voc=89V Vpm=70V kv=-0.367% Kv’=-0.279% t=-25℃ t’=60 ℃ 500kW逆变器基本参数 Vdmax=1000V Vmppmin=460V Vmppmax=850V W—发电单元的发电量(kWh) P—光伏发电站装机容量(W) t—年峰值日照小时数(h) η—光伏发电站综合效率 η1 —光伏方阵效率 η2 —逆变器效率 η3 —交流并网效率 3.5 发电量计算 四、标准方案设计及案例介绍 4.1中高纬度地区(纬度20°) 1MW地面组件排布及电缆敷设平面布置图 1MW单元采用63Wp的组件17820块,装机容量1.123MWp。光伏阵列主体单元采用纵三排布的安装方式,为全固定式支架安装°。 4.1中高纬度地区(纬度20°)地面电站设计说明 1MW单元分为220个子阵列,每个子阵列81块组件,根据组件特性,考虑温度为零下30℃,经分析采用9串9并为一个方阵,采用3套3汇1/2的汇流套件汇流后作为一路接入汇流箱。每16个阵列接入一个16路的汇流箱,每7个汇流箱接入一台500KW的逆变器,共2台500kw的逆变器。这两台逆变器经过一个双分裂变压器后,接入交流并网柜。接入电压等级视具体项目而定。 4.1中高纬度地区(纬度20°)地面电站光伏系统原理图 4.2低纬度地区(纬度20°) 1MW地面电站(铂阳)组件排布及电缆敷设平面布置图 1MW单元采用63Wp的组件17040块,装机容量1.059MWp。光伏阵列主体单元采用纵三排布的安装方式,为全固定式支架安装。 注:主要应用于东南亚热带地区,国内不采用 4.2 低纬度地区(纬度20°)地面电站设计说明 1MW单元分为142个子阵列,每个子阵列120块组件,根据组件特性,考虑温度为0℃,经分析,采用10串12并为一个方阵,采用3套4汇1/2的汇流套件汇流后作为一

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