KW屋顶分布式光伏电站设计方案

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屋顶分布式光伏电站设施工方案

屋顶分布式光伏电站设施工方案

屋顶分布式光伏电站施工方案第一章、编制说明第一节、编制目的本施工组织设计是光伏发电项目第一阶段提供较为完整的纲领性文件,我们将依据设计图纸和现场施工条件编制可操作的施工组织设计,以其用来指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全文明地完成工程施工任务。

第二节、编制说明1、本项目位于XXXX,不管在经济和文化上都有着自己深厚的基础和强劲的发展势头,各项基础设施已日臻完善。

拟建的光伏发电项目将改善城市及当地环境,提高城市品位将起到重要的作用。

2、严格按照国家及地方管理的有关规定,对施工现场进行管理,建立人员档案制度。

3、严格按照国家质量标准和有关规定组织施工,实施本项目的质量体系工作。

4、针对本工程的特点,结合、在工程建设施工中所积累的实践经验和在以往同类型工程施工成功经验,本着实事求是的科学态度,编制本工程的施工组织设计。

第三节、编制依据:1、依据该项目设计图。

2、国家及地方现行的施工验收规范、规程、标准、规定等;《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》《陆地用太阳电池组件总规范》《低压成套开关设备基本试验方法》《低压成套开关设备》《系统接地的型式及安全技术要求》《低压电器基本试验方法》《钢结构设计规范》《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》第二章、工程概况第一节、工程总体概况1、地理条件:该项目位于XXXX市,交通便利、地势平坦,现场布置条件好,适宜施工。

2、建设条件:(1)丰富的太阳光照资源,保证很高的发电量;(2)便利的交通、运输条件和生活条件,为施工提供充足的运输工具;(3)建设点场地开阔、平坦,非常符合建设光伏电站;3、工程内容:本项目屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp屋顶分布式光伏发电系统。

屋顶分布式光伏电站工程施工设计方案

屋顶分布式光伏电站工程施工设计方案

屋顶分布式光伏电站工程施工设计方案目录一、工程概况---------------------------------------------------------------2二、编制依据---------------------------------------------------------------2三、工期质量目标-----------------------------------------------------------2四、施工准备---------------------------------------------------------------2五、项目管理组织机构-------------------------------------------------------3六、主要分部、分项工程施工方案---------------------------------------------7七、资源配备计划及质量控制措施--------------------------------------------17八、工期保证措施----------------------------------------------------------19九、确保工程质量的技术组织措施--------------------------------------------21十、成品保护--------------------------------------------------------------26 十一、季节性施工措施------------------------------------------------------27十二、现场文明施工管理措施------------------------------------------------28 十三、专项施工方案--------------------------------------------------------38 十四、施工总平面图--------------------------------------------------------47一、工程概况本工程为屋顶分布式光伏电站,布置在结构件车间屋顶,总发电容量约4.5MW,多晶硅电池组件共计16992块,逆变器共计140台,汇流箱26台,低压并网柜8台,热镀锌电缆桥架约1000米,热镀锌扁钢约5km米,电缆共计约50km米。

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案三篇

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案三篇

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案三篇篇一:屋顶分布式光伏电站设计及施工方案1、项目概况一、项目选址本项目处于山东省聊城市,位于北纬35°47’~37°02’和东经115°16’~116°32‘之间。

地处黄河冲击平原,地势西南高、东北低。

平均坡降约1/7500,海拔高度27.5-49.0米。

属于温带季风气候区,具有显著的季节变化和季风气候特征,属半干旱大陆性气候。

年干燥度为1.7-1.9。

春季干旱多风,回暖迅速,光照充足,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱。

年平均气温为13.1℃。

全年≥0℃积温4884—5001℃,全年≥10℃积温4404—4524℃,热量差异较小,无霜期平均为193—201天。

年平均降水量578.4毫米,最多年降水量为1004.7毫米,最少年降水量为187.2毫米。

全年降水近70%集中在夏季,秋季雨量多于春季,春季干旱发生频繁,冬季降水最少,只占全年的3%左右。

光资源比较充足,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1—127.1千卡/cm^2,有效辐射为58.9—62.3千卡/cm^2。

属于太阳能资源三类可利用地区。

结合当地自然条件,根据公司要求的勘察单选定站址,并充分考虑了以下关键要素:1、有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡)2、大风、冬季的积雪、结冰、雷击等灾害本方案屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp屋顶分布式光伏发电系统。

系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。

房屋周围无高大建筑物,在设计时未对此进行阴影分析。

2、配重结构设计根据最新的建筑结构荷载规范GB5009-20XX中,对于屋顶活荷载的要求,方阵基础采用C30混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,前后排水泥基础中心间距0.5m。

屋顶分布式光伏设计方案

屋顶分布式光伏设计方案

屋顶分布式光伏设计方案屋顶分布式光伏设计方案随着绿色环保意识的提升,光伏发电系统逐渐成为一种重要的清洁能源供应方式。

屋顶分布式光伏设计方案则是一种将光伏发电系统安装于建筑物屋顶上的可行方案,以下是一份简要的设计方案。

首先,需要进行工程预估和可行性论证。

主要包括对建筑物屋顶面积、朝向、倾斜角度以及建筑物屋顶结构承重能力的评估。

只有在以上几个因素均符合光伏发电系统安装要求的前提下,才能进行后续设计。

其次,需要设计光伏发电组件的布局。

根据建筑物屋顶面积大小确定安装组件的数量,根据屋顶朝向和倾斜角度确定组件的朝向和倾斜角度。

在设计过程中,要充分考虑组件之间的间距,保证光照均匀且光伏发电系统的总发电量最大化。

然后,需要设计电气布线和逆变器的选择。

光伏组件通过电缆连接到逆变器上,将直流电转换为交流电。

需要根据屋顶实际情况设计合理的电气布线,确保电能的传输效率和安全性。

接下来,需要考虑光伏发电系统的接入电网问题。

根据当地电网的要求和政策,确定光伏发电系统的接入方式和功率要求。

同时,需要选择合适的逆变器和电网并联装置,确保光伏发电系统与电网的配合稳定。

最后,还需要设计辅助设备和监控系统。

辅助设备主要包括光伏阵列跟踪器、太阳能蓄电池以及系统监控装置等,可以提高光伏发电系统的发电效率和稳定性。

监控系统则用于实时监测光伏发电系统的发电量、能耗等数据,提供了对系统运行情况的分析和管理。

总之,屋顶分布式光伏设计方案的关键要素包括工程预估和可行性论证、光伏组件布局、电气布线和逆变器选择、接入电网设计以及辅助设备和监控系统设计。

这些方面的综合考虑和合理设计,可以确保分布式光伏发电系统在屋顶上的安装和运行效果最佳,为建筑物提供清洁能源供应。

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案设计

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案设计

屋顶分布式光伏电站设计及施工方案设计一、设计方案1.选址分析:在选择屋顶作为光伏电站的位置时,需要考虑以下几个方面:-组件安装的方向:确保组件能够面向太阳以获取最大的太阳辐射。

-屋顶结构的稳定性:确定屋顶能够承受光伏组件的重量,并避免对屋顶结构造成损害。

-遮挡物:确保屋顶上没有大型的遮挡物,如树木或其他建筑物。

2.光伏组件布局:在屋顶上安装光伏组件时,需要考虑以下几个因素:-组件的倾角和朝向:根据所在地的纬度确定组件的倾角,并使其朝向太阳,以获得最佳的光照条件。

-组件之间的间距:确保组件之间有足够的间隔,以避免相互之间的阴影,并提高整个电站的发电效率。

3.逆变器和电池储能系统的选择:逆变器是将直流电转换为交流电的关键设备,而电池储能系统能够存储白天产生的多余能量以供夜间使用。

在选择逆变器和电池储能系统时,需要考虑以下几个因素:-太阳能电池板的输出功率:适配逆变器和电池储能系统的额定功率。

-系统的可靠性和效率:选择可靠性高、效率较高的设备,以提高整个电站的性能。

4.控制和监测系统:为了实现对光伏电站的远程监控和控制,需要安装一套专门的控制和监测系统。

该系统可以监测电站的发电情况、能量产量和设备运行状态,并远程调整电站的工作模式,以提高整体的发电效率。

二、施工方案1.屋顶结构评估:在施工前需要对屋顶的结构进行评估,确保其能够承受光伏组件的重量。

如果屋顶不够稳定,可能需要进行加固或修复工作。

2.组件安装:将太阳能电池板安装在屋顶上,并确保每个组件的倾角和朝向符合设计要求。

安装过程中需要注意安全,使用合适的工具和设备,避免对组件造成损坏。

3.电气连接:将组件连接到逆变器和电池储能系统。

这包括安装电缆和连接器,并确保其安全可靠,避免电气故障和短路。

4.控制和监测系统安装:安装控制和监测系统,确保其正常工作。

这包括安装传感器、数据采集设备和远程控制设备,并配置相应的软件和网络连接。

5.系统调试和测试:在完成安装后,对整个光伏电站进行调试和测试。

3KW屋顶分布式光伏电站方案设计

3KW屋顶分布式光伏电站方案设计

实用标准文案精彩文档Xxx市XX镇xx村3.12KWp分布式电站设计方案设计单位: xxxx编制时间: 2016年月1、项目概况- 1 -2、设计原如此- 2 -3、系统设计- 3 -〔一〕光伏发电系统简介- 3 - 〔二〕项目所处地理位置- 5 -〔三〕项目地气象数据- 6 -〔四〕光伏系统设计- 8 -4.1、光伏组件选型- 8 -4.2、光伏并网逆变器选型- 9 -4.3、站址的选择- 9 -4.4、光伏最优方阵倾斜角与方位- 10 -4.5、光伏方阵前后最优间距设计- 11 -4.6、光伏方阵串并联设计- 12 -4.7、电气系统设计- 13 -4.8、防雷接地设计- 14 -4、财务分析- 18 -5、节能减排- 19 -6、结论- 20 -1、项目概况光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的发电系统。

它是一种新型的、具有广阔开展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换的原如此,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压与长途运输中的损耗问题。

分布式光伏发电具有以下特点:一、是输出功率相对较小。

一般而言,一个分布式光伏发电项目的容量在数千瓦以内。

与集中式电站不同,光伏电站的大小对发电效率的影响很小,因此对其经济性的影响也很小,小型光伏系统的投资收益率并不会比大型的低。

二、是污染小,环保效益突出。

分布式光伏发电项目在发电过程中,没有噪声,也不会对空气和水产生污染。

三、是能够在一定程度上缓解局地的用电紧X状况。

但是,分布式光伏发电的能量密度相对较低,每平方米分布式光伏发电系统的功率仅约100瓦,再加上适合安装光伏组件的建筑屋顶面积有限,不能从根本上解决用电紧X问题。

四、是可以发电用电并存。

大型地面电站发电是升压接入输电网,仅作为发电电站而运行;而分布式光伏发电是接入配电网,发电用电并存,且要求尽可能地就地消纳。

2、设计原如此(一)合理性由于分布式光伏发电系统也是属于光伏电站的一种,所以其设计、施工均需满足国标《GB50797-2012光伏发电站设计规X》的要求,将根据其对项目站址选址、太阳能发电系统、电气局部、接入系统进展合理性设计。

3KW屋顶分布式光伏电站设计方案解析

3KW屋顶分布式光伏电站设计方案解析

3KW屋顶分布式光伏电站设计方案解析随着全球能源需求的不断增长和环境保护意识的提高,分布式光伏电站作为清洁能源的一种重要形式,在能源领域得到了越来越广泛的应用。

在工业和商业场所,屋顶是一个理想的光伏电站建设位置,因为不占用地面空间,且能够充分利用屋顶面积,实现能源的自给自足。

本文将以一个3KW的屋顶分布式光伏电站为例,介绍其设计方案及解析,以提供给读者更深入的了解和参考。

1.光伏组件选型:对于3KW的屋顶分布式光伏电站,光伏组件选型至关重要。

一般情况下,可以选择在市场上较为成熟和稳定的多晶硅或单晶硅光伏组件。

在选择组件时,需要考虑其转换效率、耐久性、质量保证以及生产厂家的信誉等因素。

2.逆变器选型:逆变器是将太阳能板产生的直流电转换为交流电的关键设备。

对于3KW的分布式光伏电站,可以选择容量适中的串联逆变器,以确保电能转换效率和系统运行稳定性。

3.建设规划:在确立分布式光伏电站的规模和选型之后,需要进行详细的建设规划。

首先是屋顶的可行性评估,包括承重能力、倾斜度和朝向等因素。

其次是光伏组件的布局设计,要合理利用屋顶空间,避免遮挡和阴影影响发电效率。

4.系统连接:在设计分布式光伏电站时,需要确保系统的连接和布线是稳固可靠的。

逆变器和电表等设备的安装位置要合理布置,以便日后的维护和管理。

5.运维管理:建设完毕后,需要及时进行系统的监测和管理。

通过监测系统的发电数据,可以及时发现故障并进行处理,确保系统的正常运行和发电效率。

6.经济性分析:对于3KW的屋顶分布式光伏电站,还需要进行经济性分析。

包括前期投资、每年的发电量和收益、系统寿命等因素,来评估其是否具有投资回报的潜力。

在设计和建设3KW屋顶分布式光伏电站时,需要考虑上述方面,以确保系统的安全稳定和高效运行。

分布式光伏电站作为一种清洁能源的形式,对于减少碳排放和改善环境质量具有积极的意义。

希望本文的介绍能够帮助读者更好地了解和投入到光伏电站建设领域中。

屋顶分布式光伏电站工程实施方案

屋顶分布式光伏电站工程实施方案

屋顶分布式光伏电站工程实施方案一、项目概述随着全球气候变化和环境问题的日益突出,清洁能源的应用变得尤为重要。

分布式光伏电站作为一种清洁、可持续的能源解决方案,具有广阔的应用前景。

本项目旨在在屋顶上建设分布式光伏电站,利用太阳能发电,为周边区域供应电力。

二、项目实施方案1.选址根据光照条件、屋顶面积和承重能力等因素,选择适合建设分布式光伏电站的屋顶。

确保屋顶能够充分接受太阳辐射,太阳能光伏板的安装不会对屋顶结构产生过大的负担。

2.技术选型选择高效的光伏组件和逆变器。

根据项目需求和实际情况,选择高转换效率的太阳能光伏组件,以确保最大的电能转换效率。

同时,选择适合本项目的逆变器,可以将直流电转换为交流电供电给周边区域。

3.工程设计根据选址信息和技术选型,进行详细的工程设计。

设计包括光伏组件的安装位置、数量和布局,逆变器的选择和安装位置,以及光伏电站的整体电气系统设计。

确保工程设计合理、安全、高效。

4.施工和安装组织专业的施工队伍进行太阳能光伏板和逆变器的安装工作。

施工过程中,严格按照工程设计方案进行,确保光伏组件的稳固安装和电气线路的正确连接。

5.调试和试运行完成光伏电站的施工后,进行调试和试运行。

检查光伏组件和逆变器的工作状态,确保电能的输出和供应正常。

6.并网接入根据相关规定和要求,进行并网接入操作。

与供电公司沟通并办理相关手续,实现光伏电站的发电功率与电网的连接,将多余的电能注入电网,实现分布式发电。

7.巡检和维护每年定期进行巡检,检查光伏组件和逆变器的工作状态,确保正常发电。

定期清洗光伏组件表面,以确保最大的光伏发电效率。

同时,及时处理设备故障,确保光伏电站的长期稳定运行。

三、项目效益1.清洁能源利用通过分布式光伏电站的建设,充分利用太阳能资源,减少对传统电力资源的依赖,实现清洁能源的有效利用。

2.减排和环境改善光伏发电是无二氧化碳排放的可再生能源,通过建设分布式光伏电站,减少了燃煤发电等传统发电方式带来的大气污染,改善了周边环境。

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KW屋顶分布式光伏电站设计方案1.项目概述 22.设计方案 22.1 建设方案 22.2 光伏组件选型 32.3 逆变器选型 32.4 断路器选型 42.5 电缆选型 42.6 接线盒选型 52.7 直流汇流箱选型 52.8 避雷器选型 62.9 安装方案 62.10 系统监测 73.经济效益分析 74.安全措施 85.环境保护措施 86.工程进度计划 97.设计图纸 101.项目概述本项目位于xxx市xx镇xx村,总装机容量为3.12KWp,采用分布式光伏电站设计方案。

该电站将安装在屋顶上,可为当地居民提供清洁能源。

2.设计方案2.1 建设方案本项目采用分布式光伏电站建设方案,将光伏组件分散安装在屋顶上,通过逆变器将直流电转换为交流电,供给当地居民使用。

此方案不仅能够提高光伏发电的利用效率,还可以减少输电线路的损耗。

2.2 光伏组件选型本项目选用的光伏组件为XXX牌XXX型号,其光电转换效率高,耐用性强,适合在屋顶上安装使用。

2.3 逆变器选型本项目选用的逆变器为XXX牌XXX型号,具有高效稳定的性能,能够将直流电转换为交流电,并且能够实现远程监控和管理。

2.4 断路器选型本项目选用的断路器为XXX牌XXX型号,具有过载保护和短路保护功能,能够有效避免电路故障和安全事故的发生。

2.5 电缆选型本项目选用的电缆为XXX牌XXX型号,具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损等特点,能够保证电能的传输效率和安全性。

2.6 接线盒选型本项目选用的接线盒为XXX牌XXX型号,具有防水、防尘、防腐蚀等特点,能够保证电路的安全可靠。

2.7 直流汇流箱选型本项目选用的直流汇流箱为XXX牌XXX型号,具有防水、防尘、防腐蚀等特点,能够对光伏组件进行集中管理和监测。

2.8 避雷器选型本项目选用的避雷器为XXX牌XXX型号,能够有效地保护电站设备免受雷击和电磁干扰的影响。

2.9 安装方案本项目的安装方案采用专业的安装团队进行施工,确保光伏电站的安装质量和安全性。

2.10 系统监测本项目将配置远程监测系统,能够实时监测光伏电站的发电量、运行状态等信息,为后期的运维管理提供支持。

3.经济效益分析本项目的投资总额为XXX万元,预计年发电量为XXX 度,年发电收益为XXX万元,年均投资回收期为XXX年,预计总收益为XXX万元。

4.安全措施本项目将采取多种安全措施,如选用符合国家标准的设备和材料、设置可靠的保护装置、加强现场安全管理等,确保光伏电站的安全运行。

5.环境保护措施本项目将采取多种环境保护措施,如合理利用土地资源、减少建设垃圾产生、做好废弃物的处理等,保护当地生态环境。

6.工程进度计划本项目的工程进度计划如下:1)前期准备:X月X日至X月X日2)设备采购:X月X日至X月X日3)施工安装:X月X日至X月X日4)调试验收:X月X日至X月X日5)投产运行:X月X日至X月X日7.设计图纸本项目的设计图纸包括:1)电站总平面图2)光伏组件布置图3)逆变器接线图4)电缆敷设图5)安装示意图6)系统监测图XXX。

2、设计原则The design principles for this project are based on maximizing XXX。

XXX。

and optimizing financial returns。

3、系统设计The system design includes the following aspects:一) XXX power n system;二) Geographic n of the project;三) Meteorological data of the project n;四) XXX.4.1、光伏组件选型XXX modules is based on their efficiency。

durability。

XXX with the system design。

4.2、光伏并网逆变器选型XXX-connected inverters is based on their efficiency。

reliability。

XXX with the system design。

4.3、站址的选择XXX is based on factors such as available space。

sunlight exposure。

and accessibility for maintenance。

4.4、光伏最佳方阵倾斜角与方位XXX based on the latitude of the project n and the XXX。

4.5、光伏方阵前后最佳间距设计XXX resistance。

4.6、光伏方阵串并联设计The design of the photovoltaic array's series and parallel ns is based on the system voltage and current requirements。

4.7、电气系统设计The electrical system design includes the n of cables。

connectors。

and other components to XXX。

4.8、防雷接地设计XXX design is based on the local XXX of the system。

4、财务分析The financial analysis includes the n of the project's investment。

revenue。

XXX such as return on investment and payback d。

5、节能减排XXX fossil fuels。

6、结论In n。

the XXX is based on sound engineering principles and optimized for energy output。

safety。

reliability。

and financial returns.光伏发电是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式。

采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的发电系统,它倡导就近发电、就近并网、就近转换的原则,有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时解决了电力在升压与长途运输中的损耗问题。

分布式光伏发电具有输出功率相对较小、污染小、环保效益突出、能够在一定程度上缓解局地的用电紧张状况、可以发电用电并存等特点。

针对KW屋顶分布式光伏电站设计方案,设计原则包括合理性、安全性、美观性、高效性和经济性。

合理性设计满足国标《GB-2012光伏发电站设计规范》的要求,包括项目站址选址、太阳能发电系统、电气部分、接入系统等;安全性设计保证光伏系统安全可靠,防止意外情况造成的人身意外伤害与公共财产的损失;美观性设计实现光伏方阵与地面上的土建房屋等的统一设计,美观大方,实现整体协调;高效性设计优化设计方案,提高光伏系统的整体发电效率,减少能耗损失;经济性设计在满足光伏系统外观效果和各项性能指标的前提下,最大限度的优化设计方案,合理选用各种材料,降低工程造价,为业主节约投资。

系统设计包括光伏发电系统、电气系统、接入系统等。

光伏发电系统采用光伏组件将太阳能直接转换为电能,电气系统包括逆变器、电缆、保护装置等,接入系统将分布式光伏发电系统接入配电网,实现发电用电并存。

设计方案需要考虑系统的安全可靠、高效性和经济性等因素。

多晶硅额定功率:260Wp开路电压:38.5V短路电流:8.76A工作电压:30.8V工作电流:8.44A转换效率:16.0%尺寸:1650mm x 992mm x 35mm重量:18.6kg4.2、光伏逆变器选型本项目选用XX公司生产的3KW光伏逆变器,其主要性能参数如下表所示:表2.选用的光伏逆变器产品参数额定输出功率:3KW最大输入功率:3.9KW最大输入电压:500V最大输入电流:10AMPPT电压范围:120V-450V转换效率:97.5%尺寸:460mm x 330mm x 146mm重量:19.5kg4.3、光伏系统布局设计本项目光伏组件采用平行排列布局,每排4块组件,共3排,共计12块组件。

组件间距为200mm,排间距为500mm。

组件安装角度为25°,朝向南方,以获取最大的日照量。

4.4、光伏系统接线设计本项目光伏组件采用串联接法,每串3块组件,共计4串。

每串组件通过光伏专用线缆连接至光伏逆变器的直流输入端口。

4.5、光伏系统保护设计本项目光伏系统采用过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护等多种保护措施,以确保系统运行的安全性和稳定性。

同时,系统还配备接地防雷部分,以保障系统的抗雷击能力。

设计方案中,本文介绍了一个KW屋顶分布式光伏电站的设计方案。

该电站采用了260Wp光伏组件12块组成,共计建设3.12KWp屋顶分布式光伏发电系统,采用1台3KW光伏逆变器将直流电逆变为220V交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,即可送电进入市电网。

同时,该电站还采用了多种保护措施,以确保系统运行的安全性和稳定性。

以下是已经修改好的文章:组件最大功率(Wp)、工作电压(V)、工作电流(A)、开路电压(V)、短路电流(A)、最大功率温度系数Tk (Pm)、开路电压温度系数Tk(Voc)、短路电流温度系数Tk(Isc)、尺寸大小(mm)、效率(含边框)、重量(Kg)等是太阳能电池组件的主要性能参数。

其中,多晶硅太阳电池组件的参数如下:最大功率:260 Wp工作电压:31.2 V工作电流:8.36 A开路电压:38 V短路电流:8.95 A最大功率温度系数Tk(Pm):-0.45%/K开路电压温度系数Tk(Voc):-0.35%/K短路电流温度系数Tk(Isc):+0.060%/K尺寸大小:1640×992×35 mm效率(含边框):15.98%重量:18 Kg在设计KW屋顶分布式光伏电站时,需要选择适合的光伏并网逆变器。

对于本项目业主为居民分布式的情况,我们选用了单相光伏逆变器。

该逆变器的主要性能参数如下表所示:最大直流输入功率:3.4KW最大直流输入电压:550V DC输入电压范围MPPT:70V-550VMPPT路数:1路/1并单路输入电流:13A额定交流输出功率:3KW额定输出电压:220V电网频率:50HZ交流连接类型:单相MTTP效率:99.5%欧洲加权效率:96.5%对于居民与家用分布式光伏发电系统而言,站址一般选在居民屋顶或空旷地面之上。

在考虑站址时,需要注意环境因素对光伏发电的影响。

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