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优化系统设计、提高电站效益;交流的主要内容;一、优化系统设计的几个问题探讨
;按照规范,光伏方阵前后排间距应保证在冬至日9:00~15:00之间无阴影遮挡,因此在早晨和傍晚将不可避免地会出现阴影遮挡光伏板的现象,尤其是冬季。
当串联支路中的一个电池被遮挡时,将被当作负载消耗其他电池所产生的能量,被遮蔽的电池此时会发热,影响组件整体的输出功率,同时会破坏被遮挡太阳电池的性能。;以60片组件为例,每块电池板由6*10共60片电池片串联组成,60片又被分成3组,每组反接一个旁路二极管,当电池片被遮挡时将阻塞电流通路甚至成为负载,导致整个串联回路电流降低,这时旁路二极管导通把被遮挡回路旁路掉不影响其他回路。;有实践证明,当光伏组件被阴影遮挡50%时,纵向安装的光伏组件不仅不会输出功率,还会产生热斑效应。但在同样比例的阴影遮挡下,横向安装的光伏组件依然正常工作,功率等比例下降,无热斑效应。
组件横向安装比纵向安装的电站发电效率高出3%~5%左右。;2、组件串联方案;光伏组件串联个数应保证满足逆变器的直流MPPT电压和最大直流允许电压的要求。
根据GB50797-2012《光伏发电站设计规范》中计算公式,组件串联个数与极端低温直接相关。
;我国地域面积广,不同地区气候温度差异较大,组件串联方案也应因地制宜进行设计。;地区;电站在设计时通常收集到的是气象站提供的多年极端气温,这里就存在两个问题:
1、气象站一般位于城区,大型地面光伏电站则多位于野外,甚至山区,城区的温度由于热岛效应要高于野外3~4℃,若电站位于山区,海拔每抬升1000m,温度还要下降6.5℃。也就是站址处的极端气温要低于气象站观测数据。
2、计算公式中的温度是“光伏组件工作条件下的极限温度”,而一天之内的最低气温出现在日出前,而这段时间光伏组件是不工作的。;3、组件与逆变器的配比;受光照条件、组件衰减、灰尘遮挡、线路损耗等影响,光伏电站基本达不到满发,尤其是在辐射水平较低的地区,如果按照1:1配置组件和逆变器,会造成逆变器的浪费。;;也就是说,即使在我国资源条件最好的地区,也是达不到满发状态的,再加上组件每年都在衰减,因此如果组件容量:逆变器容量=1:1的话,逆变器基本上都存在一定程度的浪费,尤其是在太阳能资源条件一般的地区。
根据不同资源条件,合理选择组件与逆变器的配比,适当超配,可以增加电站收益、降低回收期。;以河南省某地区项目为例
分析该地区逐小时辐射数据发现全年倾斜面上辐射量最高为980W/m2。
我们又对辐射量的分布频率进行了分析,200W/m2以下占全年的约71%,200~600W/m2占全年约23%,600~800W/m2占全年约5%,而800W/m2及以上仅占1%,虽然倾斜面上的辐射量可以有所提高,但考虑组件到逆变器之间还有约80%的损耗,认为可以进行适当超配。;超配设计需要考虑的问题:
1、项目所在地一年四季典型日辐射量的变化;
2、光伏电站运行方式、系统效率;
3、不同超配方案对占地面积的影响;
4、不同超配方案对发电量的影响;
5、不同超配方案投资-收益分析。
对光伏电站整个生命周期进行综合分析,最终确定超配比例!;4、光伏方阵倾角的选取;在可利用土地面积一定的情况下,对35°、30°、25°三个角度下,电站的装机容量、发电量、投资收益进行对比,结果如下:;在电站容量一定的情况下,降低倾角可以节约土地、电缆,增加支架的抗风性;
在用地面积一定的情况下,降低倾角可以提高装机容量和发电量,增加收益。
因此,最佳只是说辐射量最大,对于电站整体收益未必最佳。;5、光伏方阵间距的计算;规范:保证在冬至日真太阳时9:00~15:00共6个小时不发生遮挡。;8~17时监测到有太阳能辐射,
9~16时的辐照强度>50W/m2。;6、山地光伏电站设计思路
;近几年光伏电站选址已经从平坦的沙漠、荒地向丘陵、山区等复杂地形发展,山地光伏电站的设计难度大、制约因素多。;山地光伏的设计思路
1、选地:
优先顺序为南坡——东南坡、西南坡——东西坡——北向坡(10°以内)
受施工条件的限制(如打桩机爬坡能力、组件的搬运),选择坡度不超过35°的南向山坡布置光伏组件。建议复杂地形勘测1:500的全要素地形图
;3、分区计算、排布
根据不同区域的山坡朝向、坡度计算光伏阵列的南北、东西间距,并排布;;光伏方阵在设计时除了考虑自身的遮挡,还要考虑起伏的地形对光伏板的遮挡。
;其他:
组件横向布置更优;
1个光伏方阵长度不宜过长;
组串式逆变器,可以更精细化追踪组串的最大发电功率,降低失配影响,提高发电量,更适用于朝向各异的山地光伏电站。
等等
;二、光伏电站交易评估解决方案;项目实施过程的总结与评价;;;;;1)设计评估;;引用标准;组件检测项目列表;组串及方阵检测项目;汇流箱检测项目
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