分布式光伏电站屋面案例介绍
光伏发电在屋顶的应用案例

光伏发电在屋顶的应用案例
光伏发电在屋顶的应用案例有很多,以下是一些典型的应用案例:
1. 家庭屋顶光伏电站:许多家庭在屋顶安装光伏发电系统,将太阳能转化为电能供家庭用电。
这种系统可以降低家庭的电费支出,同时减少对传统能源的依赖。
2. 商业屋顶光伏电站:许多企业和办公楼也在屋顶安装了光伏发电系统。
这些系统可以为企业和办公楼提供部分或全部的电力需求,降低企业的运营成本。
3. 公共设施屋顶光伏电站:一些公共设施,如学校、医院、体育馆等,也在屋顶安装了光伏发电系统。
这些系统可以为公共设施提供绿色、可持续的电力来源。
4. 农村屋顶光伏电站:在一些农村地区,政府和企业推动农民在屋顶安装光伏发电系统,以解决农村地区的电力供应问题。
这些系统可以为农民提供稳定的电力来源,提高农村地区的生活水平。
5. 社区屋顶光伏电站:一些社区组织居民共同建设屋顶光伏电站,将多余的电力卖给电网公司,为社区创造经济效益。
这种模式有助于提高社区居民的环保意识和参与度。
6. 光伏农业大棚:在一些农业园区,利用光伏大棚种植农作物,既可以实现农业生产,又可以利用太阳能发电。
这种模式可以提高农业产值,同时减少对传统能源的依赖。
光伏孤岛效应 案例

光伏孤岛效应案例
光伏孤岛效应案例分析如下:
1. 某电站,容量为400KWP,变压器为50KWP,在夏季中午发电量比较高的情况下,并网电压可达到500V左右,此时如果并网开关不跳闸,逆变器还是会正常运行,但是这样长期运行势必会对电网有所冲击。
2. 生产光伏组件的厂房自己安装屋顶光伏来实现自发自用余电上网。
然而自从安装光伏发电后,厂房内的一些测试仪器电源模块会有烧毁的情况发生,造成这个原因是电源端不稳定,后采取UPS供电,问题就解决了。
3. 山东某一光伏电站突然与电网解列,后由运维人员发现是系统站内主变低压侧备自投联合防孤岛保护动作将对侧站内带有光伏电站的支路联切,目的就是防止电源端电压频率不稳定对用户站和光伏电站造成影响。
4. 当对侧站供电电源完成切换后,再将光伏电站支路投运,本侧光伏电站继续为电网送电。
以上三个案例说明,分布式光伏发电输出电压一直不太稳定,当并网电压或频率出现异常现象,及时准确跳闸也是非常有必要的。
5. 当光伏电站本侧出现停电故障时,需要运维人员查找问题点的时候,而与对侧站相连的线路上还带电,这时会出现对侧站会向光伏电站反送电的情况,给本侧站内的运维人员带来安全隐患。
6. 另当对侧站失电的时候,需要对侧站内运维人员去查找事故点,若此时光伏电站还在正常送电,容易形成非计划性孤岛效应,给对侧站内的运维人员造成安全威胁。
如需更多关于“光伏孤岛效应”的案例,建议查阅相关资料或咨询电力专家获取帮助。
用PVSYST 模拟优化屋顶分布式光伏设计案例分析

用PVSYST 模拟优化屋顶分布式光伏设计案例分析摘要:应用PVSYST和SKELION 软件进行模拟优化一个屋顶光伏系统,改善优化北坡发电量较低的情况。
本文的案例,是山东潍坊的某个工商业屋顶分布式项目,其中有一座建筑是连续起伏的南北坡屋面,建筑由连续六跨结构组成,屋面相对水平面的倾角为6度,坡度为10.5%。
屋面上有避雷带和天沟,没有障碍物对光伏组件形成遮挡影响。
设计院对于该建筑屋顶的光伏系统设计中,对光伏组件的布置采用了和彩钢瓦一样平铺的设计,这样在南坡上的光伏组件组件的朝向南方(组件倾角6°,方位角0度),在北坡上的光伏组件朝向正北(组件倾角6°,方位角180度)。
平铺方案。
在针对该项目的优化过程中,通过PVsyst软件查询得知,光伏组件表面接收到的辐射量。
1)北坡光伏组件接收到的辐射量1297.6kWh/m2,相对于水平面总辐射量1356.2kWh/m2减少4.3%。
2)南坡光伏组件接收到的辐射量1409.5kWh/m2,相对水平面辐射量增加3.9%。
南北坡的光伏组件分别接入不同的40kW的组串式逆变器,逆变器逆变后输出的交流电经过五进一出的交流汇流箱汇流后,输出至1000kVA的箱式变压器,升压至10kV并网。
该屋顶供安装265Wp多晶硅光伏组件2772块,容量734.58kWp。
该屋顶上的光伏方阵与相邻的另一栋建筑屋面上的光伏方阵共同接入一台箱变,组成一个光伏子系统。
彩钢瓦上光伏组件通常都是平铺设计,是由于彩钢瓦的承载能力比较小,平铺有利于提供屋面的利用率。
如果组件在南北坡均采用朝南的非平铺的起一定倾角设计,会造成光伏支架增加重量,加大夹具的抗拉拔里,且降低屋顶的利用率。
因此对于5%的屋面坡度,几乎所有的彩钢瓦屋顶都是采用组件平铺在屋面上安装,较少彩钢瓦承载能力较大、质量很好的屋面上采用光伏组件与屋面形成一定角度安装,而且这个角度一般都在5-10度左右,角度较小,减少风荷载。
农村屋顶光伏发电案例

农村屋顶光伏发电案例
农村屋顶光伏发电是一种利用太阳能光伏电池板将太阳能转化为电能的发电方式,近年来在农村地区得到了越来越广泛的应用。
下面我们就来看一个农村屋顶光伏发电的实际案例。
位于湖南省某农村的村民小王,在去年进行了一次屋顶光伏发电系统的改造。
他家的屋顶面积约为100平方米,通过咨询专业的太阳能发电公司,选择了合适的光伏电池板和逆变器,并进行了安装。
整个过程耗时约为一个月,总投资约为3万元。
经过一年的使用,小王家的屋顶光伏发电系统效果非常明显。
每天阳光充足时,发电量可达到15度以上,基本可以满足家庭的用电需求。
在晴天的时候,甚至还
能将多余的电能卖给当地的电力公司,每个月能有一定的电费收入。
除了经济效益,屋顶光伏发电还带来了环保效益。
小王家每年的二氧化碳排放
量减少了近2吨,对于改善当地的环境质量起到了积极的作用。
在实际操作中,小王也遇到了一些问题。
比如在安装过程中,需要考虑屋顶的
承重能力是否能够承受光伏电池板的重量;在日常维护中,需要定期清洁光伏电池板,以确保光伏发电系统的正常运行。
总的来说,农村屋顶光伏发电系统在小王家取得了很好的效果,不仅为家庭带
来了经济收益,也为环境保护做出了贡献。
这个案例也为其他农村居民提供了一个可行的参考,希望更多的农村能够通过屋顶光伏发电系统,实现经济效益和环保效益的双赢。
太阳能案例

我国各省市近期分布式光伏一览:盘点那些“吃螃蟹”的人2014-03-07 01:24:00 OFweek太阳能光伏网我要分享本地收藏|评论|投稿∙∙我国的分布式光伏发展形势到底如何?事实说话。
为此,笔者搜集了今日全国各省市地区的分布式光伏项目。
可以说,我国的分布式光伏蓄势待发,却又似乎被一层薄薄的膜层堵隔着。
补贴政策的不明晰、申报分布式光伏流程不明、融资途径的不通畅,再加上当前企业和屋顶业主普遍对光伏发电缺乏正确的认识,当前分布式光伏还是处于叫好不叫座的阶段。
而为了推广太阳能发电应用,加快能源转型在我国的是新进度,相关人士这是为此费尽了心思。
尽管如此,我国各地仍有大量先行者勇敢的踏前一步,争先试用分布式太阳能发电。
下面就由OFweek太阳能光伏网为您总结一下近期我国各省各地分布式光伏项目“吃螃蟹”的人们。
北京朝阳28家用户申请光伏业务并网总容量达20.15MW在北京宜家家居公司屋顶,一排排晶硅太阳能电池组件方阵吸收着太阳散发的能量,源源不断地向宜家家居公司输送着电能。
据宜家家居公司负责人介绍,光伏发电项目安装了4640块发电板,占地5000多平方米。
自去年10月并网发电以来,累计发电达40余万千瓦时,占公司高峰用电的8%。
数据显示,目前朝阳区申请光伏发电项目的单位共有28家,这些单位中既有跨国公司,也有中小学校,并网总容量达20148.77千瓦。
∙上海据悉,上海市正筹划在原有国家补贴0.42元/千瓦时的基础上对分布式光伏提供0.25元/千瓦时的地方补贴。
随着政府对分布式光伏发电支持力度的加大,光伏市场目前形势一片良好。
上海松江区政府光伏电站示范项目成功并网近日,中电光伏上海公司承建的上海市松江区政府90KWp光伏电站示范项目并网发电一次成功。
该项目安装在松江区人民政府8号楼的楼顶。
8号楼外结构既漂亮又特别、楼顶情况比较复杂。
同时,在项目考察初期,区政府就提出了噪声要低于55分贝、不能有光污染、不能在外墙上走明线、不允许破坏楼面防水等要求。
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。
案例临港普洛斯国际物流园区屋顶光伏项目一、项目的建设

案例:临港普洛斯国际物流园区屋顶光伏项目一、项目的建设背景临港普洛斯国际物流园区的建筑面积包含了32.76万平方米的仓库,电力为其最主要的能源消耗。
光伏发电项目建设将提供园区一部分电力供应,减少园区外购电量,同时,项目所发电力将成为用户用电来源的有效补充,提高园区供电可靠性。
本项目为临港普洛斯物流园区的一期示范项目,按照1000千瓦容量建设,项目年发电量约为100万千瓦时,节约标准煤300吨。
二、项目建设方案1、项目建设的主要内容汉能控股集团拟在临港普洛斯国际物流园区的仓库屋顶建设太阳能光伏发电站,屋顶形式为钢筋混凝土结构或轻钢结构,一期示范项目初步拟建装机总容量为1MWp。
2、项目建设条件与技术特点(1)建设条件经现场实际勘察,屋顶形式为混凝土结构或轻钢结构,承重条件一般。
但由于汉能控股集团的薄膜柔性技术要求承重不高,建设屋顶光伏满足承重要求。
日照条件:年日照时数为1800 小时左右,多年平均太阳辐射量在4525MJ/m2·a 左右。
属我国太阳能资源3类区域地区,较为适合建设光伏项目。
屋顶建筑条件:园区建筑物屋顶整体障碍物及设备较少,且周围基本无其它遮挡,建设条件较好。
并网条件:园区建筑物底层均有相对的集中配电室,太阳能光伏发出的直流电经过逆变器逆变为交流电后便可直接接入相应的低压侧母线上,接入条件方便、良好。
(2)项目技术特点本项目采用CIGS薄膜组件(其中10%为柔性组件),组件拟选用120Wp规格,总装机容量为1MWp。
3、主要技术经济指标(1)装机容量上海临港普洛斯国际物流园区屋顶光伏电站项目,拟利用临港产业区普洛斯国际物流园内D和F库房面积约7万平方米建设光伏电站,其中D库房已投产平稳运营多年,目前屋顶防水设施良好,完全具备安装光伏发电组件阵列条件,屋顶面积约3.5万平方米。
电池板、支架自重荷载总和约为0.25kN/m2。
本工程屋面结构风荷载起主要作用,风荷载标准值取0.55 kN/m2。
上海分布式别墅光伏发电方案

复地北桥城别墅4KW光伏发电系统一、项目概况本发电系统拟建设在别墅平面屋顶上,主要采用常规固定安装方式。
1.1 项目地理位置及环境上海市位于北纬31°14’,东经121°29’,地处我国大陆东部沿海中部,东濒东海、南临杭州湾,为长江和钱塘江入海汇合处。
全市为坦荡低平的长江三角洲冲积平原的一部分,地面平均海拔高度为4m左右(上海吴淞零点),全区除松江区的佘山外,其余各地均无山地。
上海市地处北亚热带季风区,气候温和湿润、光照充足,降水丰沛,四季分明。
年平均气温16.5℃,春季始于3月,夏季自梅雨开始,进入盛夏后,高温干燥,秋季秋高气爽;冬季晴朗少雨,日照条件较为充足,太阳能资源比较丰富。
上海日照条件较为充足,太阳能资源比较丰富,多年平均日照时数为2,014 小时。
日照时数的分布以夏季最多,达600-700小时,占年总时数的三分之一左右;冬季最少,约360-465小时,仅占年总时数的18-23%。
多年平均太阳总辐射量为4,500MJ/m2·a,太阳总辐射量的分布以夏季最多,占年总量的三分之一左右;冬季最少,仅占年总时数的16%,春秋季接近相等,太阳总辐射量的分布与日照时数的分布基本相似。
1.2 供电技术条件工作电压:单相AC220V AC/50Hz发电类型:太阳能光伏并网发电阵列容量:4kW逆变器额定功率:4kW1.3 太阳能安装区域选择图1-1 别墅西侧屋顶图1-2 别墅南侧屋顶二、光伏并网发电系统设计2.1 系统原理系统采用太阳能组件型号为HT60-156P-250(250Wp),共16块,配置一台4kW光伏并网逆变器,以及配电箱(含计量)和通讯模块(可选配),系统总容量为4kW。
太阳能组件发出的直流电经过逆变器,逆变成交流电,再经过配电箱后直接并入用户侧220V低压电网。
配电箱内置断路器、防雷器以及双向电能计量表,发电系统产生的多余电量通过双向电能计量表后送入电网,产生卖电收益。
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• 前言
• 首先感谢PV365的盛情邀请,我是无锡十一新能源投资有限公司的谢丽娟,今天来到会场与大家交流,学习。
感到非常高兴。
• 怎么说呢,我算是光伏投资的新兵,转到光伏这个领域也不久,今天在这里就我所了解的这些浅薄的知识与大家分享,探讨。
Ø 公司介绍
Ø 分布式电站发展现状 Ø 分布式电站设计关键点 Ø 典型案例分析
Ø 公司概况
Ø 分布式电站发展现状
• 在说光伏发展现状之前我想说一个大的环境,就是我国正在进行所谓产业升级,供给侧改革的大环境下,各个行业均面临这样的现状,比如我们的房地产行业在改(比如小镇的建设),我们的制造业要改,我们的消费引导着我们的服务业(比如电商,新零售),我们的金融业都在改变。
今天的能源行业改革,同样在进行。
正因为有这个机遇,我们的光伏得到了快速发展。
• 如何剧烈的呢?2016年11月,国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知。
通知提出,“十三五”将是太阳能产业发展的关键时刻,基本任务是产业升级、降低成本、扩大应用,实现不依赖国家补贴的市场化自我持续发展,成为实现2020年和2030年非化石能源分别占一次能源消费比重15%和20%目标的重要力量。
• 让我们再来看看另外一组数据,17年以前分布式光伏电站的发展状况。
• 2016年6月国家能源局发布《电力发展“十三五”规划》,根据规划“十三五”期间,太阳能发电装机要达到110GW以上,其中分布式光伏60GW以上。
而截至2016年5月底,全国光伏发电累计装机容量54.4GW,其中分布式光伏只有7.6GW。
占比13.9% • 由此可见,在十三五期间,分布式光伏发展空间巨大。
• 文件提出到2020年,太阳能发电装机规模达到110GW以上,力争实现用户侧平价上网。
其中,分布式光伏发电、光伏电站、光热发电装机规模分别达到60GW、45GW、5GW。
占比57%。
这也是符合现有电力消费现状的。
(为什么说它符合消费现状,我曾有幸参加四川省能源局组织的研讨,研讨中提及四川省水电丰富,年发电达8000亿度以上,而省内实际消费3000亿度左右,外送东部地区(对口主要为江苏省)电力约为2700亿度,还有约2400亿度是弃水。
• 我上网查了一下,就2016年江苏省的用电情况,2016年,江苏省全社会用电量5458.9亿千瓦时,同比增长6.7%,增速较同期上升4.7个百分点。
一、二、三产业累计用电量分别增长17.8%、
4.4%、12.2%。
• 这说明什么,说明国家的制造以及电力消耗在中东部地区。
• 所以我们光伏行业的发展不能脱离这个大环境。
我们是能源供给侧改革的一个环节。
说到这自然也就有了,为什么现在光伏产业布局调整由我国西部往中东部发展,由集中往分布式发展,因为我们需要跟随市场,跟随消费变化而变化。
• 一个变化快,变化多的市场需要的是了解细节,也就引出了我今天要与大家分享的这个题目,在现阶段,什么样的环境(或者更直接的说什么样的屋面)适合分布式电站的建设。
• 什么样的环境适宜建造分布式光伏电站:
• 分布式光伏项目在选择屋面时,就建筑本体选择的基本原则是场地开阔,无阴影遮挡,安装区域承载力强,建筑寿命满足光伏电站要求。
典型区域包括:
• 工厂、学校、医院、市政公共建筑。
• 满足自发自用的工厂自有地,停车场等。
• 家用光伏系统,在未来也会成为分布式能源的重要领域。
• 建筑外墙(建筑光伏一体化--BIPV)
• 我在这里想与大家分享的仅仅是分布式光伏项目实施过程中的很小的一部分。
因此,我简略的介绍下各种形式的分布式光伏项目。
• 屋顶光伏电站根据安装形式主要分为三类:• 混凝土屋面光伏系统安装
• 彩钢板屋面光伏系统安装:常见彩钢板屋面形式包括:直立锁边型,角驰型,T型等。
• 直立锁边型夹具试装
• 角驰型
• T型彩钢瓦
• 钢结构屋面需要特别注意:对有些陈旧和防水要求较高的厂房屋面,注意防雷以及应急断电措施和防水保护,避免运维问题。
• 地面分布式--停车场
19324231051766cc0 5729780.mp4
• 建筑BIPV(在收益满足的情况下,柔性材料更好))
Ø 分布式电站设计关键点
• 在规划设计方面 在规划设计中,首先考虑的是建设地选择,
历史气象数据,日照条件,建筑物高度以
及建筑物到并网点的相对位置的影响。
• 建筑设计方面:例如建筑的变形缝,彩钢屋面的采光带,屋面
设备等,建筑本体的防火等级,排水做法,以
及防水做法等,结构荷载,梁,檩布置等。
• 在系统设计方面 系统设计中组件倾角,主要设备配置,超配比,
系统单元电缆长度,防雷接地,运维清洗等等
方面。
Ø 案例分析
..\pv365
n 工厂屋面现状北汽越野
车(总装车间)检查报告
BJ-16-003(2016-11-14)正式lxd.docx
n 实施前屋面现状的详细踏勘:除去结构荷载的验证以外,还应当特别注意屋面板版型以及屋面检漏。
逆变器选型-组串式逆变器
1、光伏组件平铺在屋面上,朝向不一致,为最大程度保障发电量,选择组串式逆变器方案(36kW 4路MPPT),保障不同朝向的组串接入不同MPPT回路中;
2、组串式逆变器体积小,重量轻,运输、安装简便,无需结构基础,利用屋面铝支架挂装即可,不占用土地;
3、低压并网方案中,二次保护和监控(如极性反接保护、短路保护、孤岛效应保护、过温保护、交流过流及直流过流保护、直流母线过电压保护、电网过欠压保护、电网过欠频保护、低电压穿越保护、接地故障保护、电网监控、接地故障电流监控、直流分量监控等)均可由组串式逆变器本体实现,无需新增二次保护设备,节省设备安装位置,降低设备成本。
并网点低压柜选型-GGD固定柜
1、新增低压柜·安装在各个低压配电室预留柜位,低压柜到场后直接安装在已有槽钢基础上,无新增土建成本;
2、新增低压柜与原有低压柜并柜时直接母线连接,省去了电缆的投资,同时减少了后期故障点;
3、每个并网点新增低压柜,安装易操作、具有明显开断点和开断指示、具备开断故障电流能力,具备电源端与负荷端反接能力的专用断路器,具备短路瞬时、长延时保护功能、分励脱扣、失压跳闸及低电压闭锁合闸功能,线路发生短路故障时,线路保护能快速动作,瞬时跳开断路器,满足全线故障时快速可靠切除故障的要求;
4、每个并网点新增计量柜,用于安装发电量计量表及远传终端。
计量柜上端增设刀开关,便于计量设备安装和检修。
• 北汽方案2016-11-20.pptx。