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分布式光伏并网发电组件的输出功率 分布式电站组件的组件输出功率,不考虑逆变器等设备因素外,和太阳辐射度和温度有关。影响辐射度的因素有 (1)太阳高度角或纬度:太阳高度角越大,穿越大气的路径就越短,大气对太阳辐射的削弱作用越小,则到达地面的太阳辐射越强;太阳高度角越大,等量太阳
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光伏组件常见的质量间题有:热斑、隐裂和功率衰减 热斑形成原因及检测方法 光伏组件热斑是指组件在阳光照射下,由于部分电池片受到遮挡无法工作,使得被遮盖的部分升温远远大于未被遮盖部分,致使温度过高出现烧坏的暗斑。 光伏组件热斑的形成主要由两个内在因素构成,即内阻和电池片自身
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分布式光伏发电主要为并网型、离网型及微网等应用形式。 并网型分布式发电一般与中、低压配电网并网运行,实现自发自用,余电上网。主要由组件,逆变器和电网组成。 离网型分布式光伏发电多应用于边远地区和海岛地区,它不与大电网连接,利用自身的发电系统和储能系统直接向负荷供电。主要由组件,
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光伏系统发出的电能只给本地负荷供电,多余的电需通过防逆流装置控制逆变器的发电功能,不允许通过配电变压器向公用电网馈电。 主要通过实时监测配电变压器低压侧的电压、电流信号来调节系统的发电功率,对光伏电源进行必要的控制。一旦发现向电网输入能量,会立即通过通讯控制逆变器,降低其
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组件排布方式 在光伏发电系统的设计中,光伏组件方阵的安装形式对系统接收到的太阳总辐射量有很大的影响,从而影响到光伏并网发电系统的发电能力。 光伏组件在建筑上的固定安装形式又分为建筑附加光伏(BAPV)和光伏建筑一体化(BIPV)安装,其中 BAPV 就是把光伏组件直接放置在建筑上,而BIPV 则是
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组件间距计算 电站总平面布置方案按电池板方阵尺寸和相应电池板阵个数进行规划布置。 电池方阵的占地面积及布置方式与电站所处地理位置的纬度密不可分。按照经验,太阳能电池板间的间距要满足以下条件:如果在太阳高度角最低的冬至那一天,从当地时间午前9时至午后3时之间,其电池板太阳能电池板的影
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电能计量 电能计量一般要求 光伏电站接入电网前,应明确上网电量和用网电量计量点。计量 点原则上设置在产权分界的光伏电站并网点。 每个计量点应装设电能计量装置,其设备配置和技术要求符合 DL/T448《电能计量装置技术管理规程》,以及相关标准、规程要求。 电能表采用静止式多功能表,技术性能
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逆变器选型原则 并网逆变器是光伏发电系统中的关键设备,对于光伏系统的转换效率和可靠性具有举足轻重的地位。逆变器选型的主要技术原则如下: (1)性能可靠,效率高: 光伏发电系统目前的发电成本较高,如果在发电过程中逆变器自身消耗能量过多或逆变失效,必然导致总发电量的损失和系统经济性
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屋面承载力复核 根据在既有建筑物上增设或改造已安装的光伏发电系统,必须进行建筑结构和电气系统的安全复核,符合建筑结构及电气系统的规范要求。在施工图阶段,应进行详细的建筑结构安全复核计算,并且应有相关的第三方的结构检测报告。对于安全复核计算不符合要求的屋面,应采取相应的措施进行改造
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分布式光伏发电组串型逆变器 在光伏系统中,光伏逆变器始终调整相序、电压幅值和相位、电流相位,和电网保持一致,跟从电网的相序、电压幅值和相位、电流相位,保持所有的参数和电网一致。因阴雨天或夜晚光伏组件电压较低或无输出,当光伏组件输出端电压达到逆变器启动电压时,逆变器开始工作,将光伏
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对于光伏并网发电系统,主要由光电能量转换单元太阳电池组件(方阵)、逆变装置、交流低压配电装置组成,除发电单元装置外,其他设备一般被放置在同一的机房内,都为非常成熟的电力电子产品,因此,在系统运行期间,主要做好监控、管理工作。 分布式光伏电站运行维护 1)运行状态监控
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