光伏农业大棚设计要点
光伏架下建大棚 发电种菜能双赢

光伏架下建大棚发电种菜能双赢作者:倪金洛刘康懿殷丹周珊南璐来源:《西北园艺·蔬菜》2021年第05期近些來,光伏发电成为贫困山区精准脱贫项目之一。
经试验,在规划设计光伏板摆放密度及高度时考虑大棚修建技术参数,为大棚留下适当的采光空间,即可在光伏架下建大棚种蔬菜(图1),实现发电、种菜双赢。
以下,我们总结了2017年以来在陕西省洛南县三要镇北司村对这一模式的示范应用情况。
1 光伏支架技术参数1.1 水泥立柱高度及埋深水泥桩柱采用内径Ф18 cm模板中间加4根Ф 8 mm钢筋,C30水泥砂浆浇筑,高200 cm,埋深80 cm,地面以上高度120 cm;顶面预留连接件,上面与光伏支架连接。
光伏支架平面高度距地面400 cm。
1.2 前排、后排间距及左右立柱间距前排与后排间距10 m,左右间距6 m;用方钢、角铁框架连接形成光伏摆放平面,然后按照光伏技术参数安装光伏板。
1.3 采光空间预留为了兼顾大棚的采光量要求,在安装摆放光伏板时,每两行光伏板间预留2 m左右的空间。
2 大棚结构技术参数2.1 大棚跨度与矢高根据预留空间,大棚跨度10 m,矢高350 cm左右,拱间距80~100 cm;棚与棚间距为150~200 cm。
2.2 拱架材料大棚拱架采用热镀锌钢管(椭圆、圆形)弯曲成形后安装在光伏支架下。
2.3 采光膜与安装采光膜采用PE或PO膜;夏季只需安装顶膜,秋、冬、春加装裙膜。
3 蔬菜种植大棚茬口以冬春茬(12月至次年5月)和夏秋茬(6—11月)年季间轮回种植较为适宜,冬春茬以叶菜类如菜薹、芹菜、油麦菜为宜,夏秋茬以番茄、辣椒、茄子等茄果类蔬菜较好。
下面是我们对越夏番茄种植实践的经验做法总结。
3.1 种植优势洛南夏季冷凉,夏季夜间温度15~18 ℃,白天20~35 ℃,极端高温37~38 ℃天数仅3~5天,这样的温度条件关中、河南等平原产区难以实现。
7月下旬至8月中旬越冬茬、早春茬及露地番茄陆续罢园,市场会有一段番茄断档期,能卖上价。
光伏蔬菜大棚建造方案(通用9篇)

光伏蔬菜大棚建造方案光伏蔬菜大棚建造方案(通用9篇)为了保障事情或工作顺利、圆满进行,往往需要预先制定好方案,方案是阐明行动的时间,地点,目的,预期效果,预算及方法等的书面计划。
怎样写方案才更能起到其作用呢?下面是小编整理的光伏蔬菜大棚建造方案(通用9篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
光伏蔬菜大棚建造方案1一、项目名称:蔬菜春秋大棚种植二、项目概况:项目位于东井岭乡塔店村池岭移民新村,由村委会引导自然村易地搬迁户组建互助合作社带动贫困家庭发展蔬菜种植产业,拟实施蔬菜春秋大棚种植20栋,每栋约需资金1万元。
三、水源解决方案:通过提质改造现有蓄水池,可满足20个蔬菜大棚种植所需水源。
四、运营模式:互助合作社+易地搬迁户(贫困户)互助合作社负责负责蔬菜大棚及配套设施建设,建成后确权给易地搬迁户;互助合作社带领易地搬迁户发展蔬菜种植,并负责日常经营管理;大棚建设及后期运营由村委和易地搬迁户全程监督。
五、运营管理:1、流程(1)村委负责协调流转土地;(2)互助合作社负责建设蔬菜大棚及配套设施,并确权给易地搬迁户。
(3)互助合作社负责蔬菜大棚的经营管理,蔬菜大棚用工优先聘用本项目覆盖的易地搬迁户且贫困户务工比例不低于70%。
(4)互助合作社生产过程中所需农业生产物资(农药、肥料、地膜、种子等)由其自行负责供应。
(5)为完善大棚基础实施,确保项目有序推进,由村委负责做好生产用水、用电及道路等建设项目的协调落实工作。
3、其他(1)互助合作社与村委、易地搬迁户签订三方合作协议。
(2)互助合作社经营过程中自负盈亏,每年须根据合同约定按照扶贫产业项目资金10%比例向村委缴纳收益资金,收益资金的全部用于易地搬迁户分红。
光伏蔬菜大棚建造方案2为贯彻落实北京市农业农村局、北京市财政局《关于促进设施农业绿色高效发展的指导意见》(京政农发[20xx]157号)、《北京市设施农业发展以奖代补实施办法(试行)》(京政农函[20xx]4号)等文件精神,进一步稳定我区蔬菜生产面积,切实推动通州区设施蔬菜增产能、优结构、促质量。
光伏农业大棚设计方案

光伏农业大棚设计方案光伏农业大棚是一种结合了光伏发电技术和农业种植技术的创新型农业生产模式。
其设计方案需要兼顾光伏发电和农业种植两个方面,以下是一个光伏农业大棚设计方案的参考:1.选择合适的场地:光伏农业大棚需要选择阳光充足、空旷无阻挡、地势略微高于周围地区的场地。
地理位置最好在太阳能热带带宽度内,以保证光伏发电效果。
2.确定大棚材料:大棚的覆盖材料需要选用透光性良好的材料,如玻璃、透明塑料板等。
同时也要考虑材料的耐候性、保温性和防腐性。
3.结构设计:大棚的结构需要稳固耐用,能够承受自然灾害和外部力的冲击。
可以选择钢结构或者混凝土墙等坚固的结构。
4.光伏组件的布置:光伏组件的布置需要充分考虑其与作物生长的协调性。
可以将光伏组件设置在大棚顶部或者侧面,以确保不会影响作物的正常生长和灌溉。
5.光伏发电系统:大棚中的光伏发电系统需要根据实际的发电需求进行设计,包括光伏组件、支架、逆变器、电池组等。
可以选择将部分发电用于大棚灌溉、供电等农业生产需求。
6.灌溉系统:大棚需要配备智能化的灌溉系统,能够根据作物生长的需要自动控制灌溉时间和土壤湿度。
可以结合光伏发电系统进行供电,实现节能环保。
7.温度、湿度和CO2控制系统:大棚内的温度、湿度和CO2浓度需要保持在适宜的范围内,以促进作物的正常生长。
可以利用传感器和控制器进行监测和调节。
8.智能化管理系统:大棚需要配备智能化的管理系统,能够实时监测和调控光伏发电、灌溉、温湿度等参数。
通过远程控制和数据分析,提高农业生产效益和资源利用效率。
综上所述,光伏农业大棚设计方案需要综合考虑光伏发电和农业种植的需求,以充分发挥两者的优势,提高农业生产效率和经济效益。
温室大棚设计规范

温室大棚设计规范温室大棚设计规范是为了保证温室大棚的建设能够符合农业生产的要求,提高农作物的产量和质量,同时也要考虑对环境的保护和节能减排。
以下是温室大棚设计规范的一些要求和建议:1. 结构设计:温室大棚的结构设计应满足抗风、抗雪、抗震的要求。
要使用优质的建筑材料,确保结构的稳定和可靠性。
2. 采光设计:温室大棚的采光设计应充分考虑农作物的光照需求,合理设置采光窗,保证光线均匀和充足。
采光窗的材质应使用高透明度的玻璃或塑料,同时要考虑夏季的隔热和冬季的保温。
3. 通风设计:温室大棚的通风设计应满足农作物的通风需求,调节温室内的温度和湿度,避免温室内的病虫害。
要合理设置通风口和通风设备,确保良好的空气流通。
4. 温度控制:温室大棚的温度控制应采用合适的加热和降温设备,根据不同季节和农作物的要求,控制温室内的温度在适宜范围内。
5. 水肥管理:温室大棚的水肥管理应合理安装灌溉设备和供水设备,确保农作物的灌溉和施肥需求。
要注意水肥的定量、定时和定位施用,提高养分利用率。
6. 设备选型:温室大棚的设备选型应根据农作物的种植方式和性质选择合适的设备,如自动喷灌设备、自动收获设备等,提高生产效率和劳动力利用率。
7. 病虫害防治:温室大棚的病虫害防治应采用合理的预防和控制措施,如合理轮作、选择抗病虫害的品种等,减少农药的使用,保护生态环境和农作物品质。
8. 环境保护:温室大棚的设计应注重环境保护,合理安装污水处理设备、保护地下水资源;控制温室内的气体排放,减少对大气污染的贡献。
9. 节能减排:温室大棚的设计应注重节能减排,采用太阳能热水器、太阳能光伏发电等新能源设备,减少能源消耗和二氧化碳排放。
10. 可持续发展:温室大棚的设计应注重可持续发展,合理利用土地、水资源和能源,推广有机农业和循环农业的技术,提高农业的可持续性。
综上所述,温室大棚设计规范应从结构设计、采光设计、通风设计、温度控制、水肥管理、设备选型、病虫害防治、环境保护、节能减排和可持续发展等方面进行考虑,以提高温室大棚的农业生产效益和环境效益。
解读光伏智能温室大棚建设的设计要点及典型应用

解读光伏智能温室⼤棚建设的设计要点及典型应⽤光伏太阳能温室在设计上与普通温室在总体上是相似的,只是有些结构⽅⾯需要作出针对性的改变。
作为⼀种发电设施,它与纯粹的光伏发电也有所不同,其电池板安放坡度较普通电池板坡度稍⼩,且多数情况下要求电池组件具有⼀定的透光率或呈马赛克排列。
1 加强承重光伏太阳能温室的电池板⼀般较厚重,需要更好的⽴柱和梁架⽀撑。
2 更陡的屋⾯⾓⽇光温室的屋⾯⾓要达到35°左右,随地理纬度的升⾼⽽增⼤。
连栋温室要设计有向阳屋⾯,向阳屋⾯的屋⾯⾓要在35°左右,前后屋⾯可以不对称,原则上前⼀个背顶⼀年四季不能遮挡后⼀个向阳屋⾯的阳光照射。
3 选择合适的电池组件太阳能光伏电池组件有单晶硅、多晶硅、⾮晶硅等多种不同的材料,同时,⼜有电池板和薄膜电池之分,还有不透明与半透明的区别。
光伏电池的使⽤寿命多在20年以上。
单晶硅电池在发电效率和使⽤寿命⽅⾯都⽐较好,但成本较⾼,因此⽬前⾯向温室开发的电池组件主要是多晶硅和⾮晶硅的。
现在光伏太阳能温室所⽤的电池板,多有单层或双层玻璃保护,总厚度3.0~6.5mm。
电池板在接受阳光照射时会产⽣巨⼤的热量,在⽆雹灾风险的地区或主要围绕夏季种植的温室来说,其前板的厚度可以减⼩,以利于将这些热量向外散发;⽽在主要围绕冬季种植的温室上,则应加⼤前板的厚度、减⼩背板的厚度,甚⾄以薄膜取代背板,以便更多地将这些热量保留在温室内,充分利⽤。
4 分清主次,确定遮光率光伏太阳能温室⼀般⾸先考虑发电,遮光率越⾼越合理。
在全遮光的光伏太阳能温室⾥种植⾷⽤菌是光伏发电和农业⽣产相结合效益最⼤化的⼀种模式,这种模式对光能利⽤率最⾼,对⼟地和空间的利⽤率也最⾼。
成功实施了全遮光的光伏太阳能温室架式栽培⾷⽤菌模式,其架式栽培的⾹菇每667平⽅⽶产量1万~2 万kg,在不同保温性能的温室⾥可以种植6~12个⽉。
当遇到需以种植为主⽽发电为辅的应⽤时,要根据作物需要来设计遮光率,这与计划种植季节及当地⽇照强度有关。
山东光伏农业大棚施工方案

山东光伏农业大棚施工方案1. 引言光伏农业大棚是一种将太阳能发电技术与传统农业结合的创新模式,可以提供电力供应并保护农作物免受恶劣气候的影响。
山东地区的农业资源丰富,光伏农业大棚的施工和推广对于农村经济发展和生态环境保护具有重要意义。
本文将介绍山东光伏农业大棚的施工方案。
2. 光伏农业大棚施工步骤2.1 筹备阶段在施工之前,需要进行充分的筹备工作。
包括以下内容: - 土地选择与准备:选择阳光充足、土地肥沃、排水良好的地块作为光伏农业大棚的建设基地。
清理地面杂物、平整土地,并进行土壤调查和测试,确保土壤适合作物种植。
- 设计和规划:制定合适的光伏农业大棚设计方案,考虑到太阳能电池板的布置和农作物种植的需要。
确保大棚结构稳固、通风良好。
- 财务规划:进行项目预算,考虑到设备采购、土地租赁、施工人工和后期维护等费用。
2.2 施工阶段在筹备工作完成后,即可开始光伏农业大棚的施工。
以下为施工步骤:2.2.1 建设光伏架光伏架是支撑太阳能电池板的重要结构,其稳固性和适当的倾斜度对电池板的性能具有重要影响。
建设光伏架的步骤如下: 1. 确定光伏架的尺寸和布局,在地面上标出基础的位置。
2. 在基础位置挖掘基坑,深度根据地质条件和光伏架高度而定。
3. 在基坑中倒入混凝土,等待其凝固。
4. 将光伏架的组件组装安装在基础上。
2.2.2 安装太阳能电池板太阳能电池板是光伏农业大棚的核心组件,主要用于收集太阳能并将其转化为电能。
以下为安装太阳能电池板的步骤: 1. 根据光伏架的设计,确定太阳能电池板的布局和安装位置。
2. 使用支架将太阳能电池板固定在光伏架上,确保板面平整且安全稳固。
3. 连接电池板与电池并进行线路连接。
2.2.3 建设大棚结构大棚结构是为农作物提供良好生长环境的重要组成部分。
以下为建设大棚结构的步骤: 1. 根据设计方案,确定大棚的尺寸和形状。
2. 安装大棚的骨架,包括框架和支撑结构。
3. 安装大棚的覆盖材料,一般采用透明的高强度塑料薄膜。
常州市光伏大棚施工方案

常州市光伏大棚施工方案1. 简介光伏大棚是一种利用光伏发电技术结合温室农业的新型农业模式。
常州市作为中国的光伏产业重镇之一,光伏大棚在当地得到了广泛的推广和应用。
本文将介绍常州市光伏大棚的施工方案。
2. 设计原则在设计常州市光伏大棚的施工方案时,需要遵循以下原则: - 太阳能光伏组件的搭载面积要尽可能大,以达到最大的发电效率。
- 针对不同的作物和农业需求,合理布局光伏组件和农作物,确保二者得到最佳的利用。
- 施工过程中要考虑光伏组件的安装、维护和管理,并提供适当的通道和空间。
- 光伏大棚的结构要稳固,能够经受各种自然环境的考验。
3. 施工步骤步骤一:选址和规划在选址和规划过程中,需要考虑以下几个因素: - 地理位置和光照条件:选择光照充足、遮阳条件好的地点。
- 土壤条件:选择土壤肥沃、土质疏松的地方,方便作物生长。
- 周边环境:避免选址在污染源附近或有较大噪音的地方。
步骤二:搭建光伏架搭建光伏架是光伏大棚的基础工作。
具体步骤如下: 1. 清理地面:将选址中的杂草、石块等清除干净。
2. 建立支撑结构:根据设计要求,搭建光伏架的支撑结构,确保稳固并能承受光伏组件的重量。
步骤三:安装光伏组件安装光伏组件是光伏大棚的重要环节。
具体步骤如下: 1. 安装支架:根据光伏组件的尺寸和布局要求,安装支架,确保支架的坚固和稳定。
2. 安装光伏组件:根据设计要求,按照预定的布局将光伏组件安装到支架上。
确保组件的安装水平和牢固。
步骤四:布置灌溉和肥料供给系统灌溉和肥料供给系统是光伏大棚的重要组成部分。
具体步骤如下:1. 布置灌溉管道:根据作物的需水量和土壤的特性,布置灌溉管道,并确保良好的排水条件。
2. 安装肥料供给系统:根据作物的需肥量和肥料的类型,安装相应的肥料供给系统。
步骤五:完善电力接入电力接入是光伏大棚的必要环节。
具体步骤如下: 1. 接入电网:通过合法途径接入电网,确保光伏发电的电力能够正常并安全地送入电网。
农业智慧大棚

农业智慧大棚智慧大棚是一种利用先进技术和设备来优化农业生产的新型农业生产方式。
它集成了传感器、自动控制系统、数据分析和远程监控等技术,可以实现对大棚内环境的精确控制和实时监测,提高农作物的产量和质量,降低生产成本,减少对自然资源的依赖,实现可持续农业发展。
智慧大棚的设计和建设需要考虑以下几个方面的要求:1. 大棚结构设计:智慧大棚的结构应具有良好的隔热、遮阳、保温和抗风能力,以适应不同气候和季节的变化。
大棚材料应选用高强度、耐候性好的材料,确保大棚的稳定性和寿命。
2. 温度和湿度控制:大棚内的温度和湿度是农作物生长的关键因素。
智慧大棚应配备温湿度传感器和自动控制系统,能够根据不同作物的需求,实时监测和调节大棚内的温湿度,提供适宜的生长环境。
3. 光照控制:光照是植物进行光合作用的重要因素。
智慧大棚应配备光照传感器和自动控制系统,能够根据不同作物的光照需求,自动调节大棚内的光照强度和光照时间,提供最佳的光照条件。
4. 水肥一体化管理:智慧大棚应配备水肥一体化管理系统,能够监测土壤水分和养分的含量,并根据作物的需求,自动调节灌溉和施肥的量和时间,实现精准供水和施肥,提高水肥利用率,减少浪费。
5. 病虫害监测和防控:智慧大棚应配备病虫害监测系统,能够实时监测大棚内的病虫害情况,并通过数据分析和预警系统,提供病虫害的预测和防控措施,减少病虫害对作物产量和质量的影响。
6. 数据分析和远程监控:智慧大棚应具备数据采集和分析能力,能够实时监测大棚内的环境参数、作物生长情况和生产数据,并通过云平台实现数据的存储、分析和共享。
农民可以通过手机或电脑远程监控大棚的运行情况,及时调整和掌握生产进程。
7. 节能环保:智慧大棚应采用节能环保的技术和设备,如太阳能发电、雨水收集利用、循环利用废弃物等,减少对能源和环境的消耗,实现绿色可持续发展。
智慧大棚的建设和运营需要农民具备一定的技术和管理能力。
政府和相关机构可以通过提供培训和技术支持,帮助农民掌握智慧大棚的运行和管理技术,推动智慧农业的发展。
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独栋双坡光伏大棚(1亩 双玻组件1间隔横排)
占地面积68m*10m
43
独栋双坡光伏大棚(1亩 双玻组件1间隔竖排)
占地面积68m*10m
44
独栋双坡光伏大棚 (1MW模块设计(1间隔竖排) )
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独栋双坡光伏大棚 (1MW模块设计(无间隔竖排))
典型案例5:敞开式大棚和光伏电站典型结合
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典型案例3:全遮独栋大棚与光伏电站的典型结合
全遮太阳能独栋大棚适合蘑菇养殖、喜阴植物育苗,该典型能在1亩大棚 铺设100KW的光伏组件,保证了大棚顶面积的最大利用,利用率可以与 地面电站相同。
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独栋单坡光伏大棚(1亩 常规组件无间隔竖排)
大棚组件坡面排布图 64*6
占地面积66m*10m
38
排布:组件竖向排布,横排51块,竖排4 块,合计 204块,连栋大棚单跨装机容量:30.6KW, 总装机容量为:550.8KW 大棚规模:连栋大棚共18跨,占地约14400㎡ 大棚坡面
28
光伏组件排布设计
双玻组件排布图
双玻组件在大棚上铺设时,组件
之间的距离与排布方式并不是固定的
,可根据大棚及种植农作物的实际需 求进行调整。
总装机容量为:540KW
大棚规模:连栋大棚共18跨,占地约7200㎡ 大棚坡面示意图
26
光伏组件排布设计
晶硅组件排布图
双玻组件在大棚上铺设时,组件 排布方式并不是固定的,可根据大棚 及现场实际需求进行调整。
连栋大棚整体侧面示意图
27
光伏组件排布设计
4)双玻组件连栋间隔式大棚
连栋大棚单跨测面 组件功率;150W 当地维度:32.58°N 组件规格:1530mm*761mm 大棚向阳面合理倾角为16°
18
光伏组件串数量设计
19
光伏组件排布设计
•
薄膜组件发电系统 选用光伏组件型号不同 晶硅组件发电系统
•
电压大,电流小, 串联少,并联路数 多,须二级汇流
电压小,串联多,并 联路数少,一级汇流
组件在坡面上排布方案不同
•
组件串接线方式各异 大棚内的汇流电缆敷设方式、 路径、汇流箱安装位置方式各 异 容量大的考虑用集中型逆变 器,容量小的可考虑利用组 串型逆变器,与大棚安装容 量匹配
传统日光温室结构设计温室采光面时,光线入射角度不宜选取过大,过大会造成温室的脊高过高,结构不合理。同时,根据 光线反射原理,光线入射角从90°降到50°时,透过采光面的光量下降不明显。日光温室的设计中要求大于 或等于50°,便满足采光需求。 最佳倾角 18°倾角
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光伏农业大棚内部设施
大棚内设施
人工补光
通风装备
喷灌装备
加温装备
CO2施肥
利用地源热泵确保大棚内恒温可节能40%。
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典型案例1:西北地区光伏农业大棚典型结合方式
附加式光伏大棚虽然结合度不高,但农光互不影响,能完全确保大棚农 业和光伏发电各自功效的最好发挥。
32
33
典型案例2:华东、华南地区光伏农业大棚典型结合
9
光伏大棚组件倾角设计
10
光伏大棚组件选型
晶硅高效组件; 组件功率相近,即初设效率一致性要好; 组件衰减速度一致、稳定; 高温高湿区域须选用抗PID组件。
11
光伏大棚组件选型
大棚内湿度一般60%以上,在钢构表面、大棚膜面易冷凝、结露。这种高湿环境对钢结构本体存在腐
蚀,对布置在大棚内的光伏组件、接线盒、电缆、桥架、汇流箱等的安全稳定运行存在隐患,如降低 设备绝缘强度、造成导电金属或电路板腐蚀、降低使用寿命、造成电气短路故障等,尤其是光伏组件 。采用内天沟设计可集中收集冷凝露水。
农光互补电站设计要点与实务
2015年4月
1
目
录
一、光伏与农业结合概念 二、农业大棚设计要点
三、日本、欧洲、台湾光伏农业案例
2
光伏电站规划设计要点
3
农业种植养殖规划要点
4
农业光伏大棚(种植养殖)设计要点
渔光互补
牧光互补
5
光伏农业大棚
目
录
一、光伏与农业结合概念 二、农业大棚设计要点
三、日本、欧洲、台湾光伏农业案例
太阳能敞开式农业大棚适合华北、华东、华南等地区的中药种植、天然 牧草场畜牧、特种水产品养殖等,是比较有利与农业和光伏双方面的一 种结合模式
47
敞开式光伏大棚(1MW模块设计)
48
光伏农业大棚典型设计图库
49
晶硅组件发电系统一级汇流
成功案例1:江苏宝应射阳湖30兆瓦渔光互补项目
太阳能连栋大棚适合于华东、华南一代大面积光伏农业一体化项目,
目前花卉和育苗类是赢利最优的,纯蔬菜大棚亏损严重。
34
光伏大棚模块化典型设计
1)18连栋光伏大棚(1MW模块设计 横向排布)
占地面积120m*107.731m
35
光伏大棚模块化典型设计
2)18连栋光伏大棚(1MW模块设计 竖向排布)
占地面积112m*107.731m
21
光伏组件排布设计
1)晶硅常规组件全遮挡排布独栋光伏农业大棚
大棚侧面
晶硅常规组件光伏大棚
大棚坡面
22
光伏组件排布设计
组件功率;255W 组件规格:1636mm*994mm 排布:组件竖向排布,横排65块,竖排6 块,合计390块 装机容量:99.45KW 大棚规模:占地约1亩,实际面积看上图
晶硅常规组件在大棚上铺设时, 组件排布方式并不是固定的,也可横 向排布,可根据大棚及现场的实际需 求进行调整。
连栋大棚整体侧面示意图
29
不同地区组件与逆变器容量配比表
地理位置 安徽合肥 北京 甘肃敦煌 河北怀来 河北承德 河南信阳 黑龙江哈尔滨 吉林长春 江苏淮安 江苏南京 江西景德镇 内蒙古乌兰察布 内蒙古赤峰 宁夏固原 宁夏银川 青海格尔木 青海玉树 山东烟台 山东德州 山西大同 山西太原 陕西绥德 陕西西安 上海 四川阿坝州若尔盖 四川甘孜理塘 四川凉山州会理 天津 西藏拉萨 新疆石河子 云南永仁 云南元谋 浙江温州 经纬度(°) 31.87;117.23 39.93;116.28 40.15;94.68 40.4;115.5 41.0;117.9 32.13;114.05 45.75;126.77 43.9;125.22 33.6;119.03 32;118.8 29.3;117.2 41.9;114 42.27;118.97 36;106.17 38.29;106.16 36.25;94.55 33.01;96.58 37.3;121.24 37.43;116.32 40.1;113.33 37.78;112.55 37.3;110.14 34.18;108.57 31.17;121.29 32.6;102.56 30.03;100.17 26.65;102.13 39.06;117.12 29.4;91.08 44.32;86 26.03;101.68 25.7;101.9 28.02;120.67 最低温度 最佳倾角年 月最高日照 海拔(m) 最佳倾角(°) 当月日照时长 理论DC/AC 修正DC/AC (摄氏度℃) 日照小时数 小时数 -8 36 24 1.32 1321 147 7.5 1.20 -15 55 37 1.19 1586 164 9 1.19 -22 1140 38 0.95 2151 204 9.5 1.00 -18 538 38 1.17 1613 167 9 1.17 -20 374 40 1.11 1828 176 9 1.11 -9 115 26 1.33 1329 146 6.5 1.20 -33 143 41 1.19 1616 163 8.5 1.19 -27 238 41 1.14 1739 171 8 1.14 -8 19 27 1.27 1486 153 7 1.15 -7 7 25 1.41 1296 138 7.5 1.20 -5 60 23 1.27 1314 153 8.25 1.20 -30 1484 39 1.05 1888 186 10.5 1.05 -22 572 40 1.13 1818 172 9 1.13 -17 1753 35 1.17 1799 166 8 1.17 -21 1112 37 1.02 1979 191 9.5 1.02 -24 3076 35 0.92 2301 212 9 0.90 -18 3681 34 1.14 1922 171 7 0.92 -10 47 32 1.12 1651 174 7.5 1.12 -15 22 30 1.20 1479 162 8.5 1.20 -22 1069 37 1.12 1738 174 9 1.12 -17 779 34 1.19 1591 164 8.5 1.19 -22 1017 32 1.18 1548 165 8.5 1.18 -11 410 26 1.29 1292 151 7 1.20 -6 4.5 23 1.36 1352 143 7 1.20 -28 3472 34 1.11 1880 175 8 0.90 -20 4378 33 1.02 1792 191 7 0.95 -3 1827 26 1.12 1759 173 8 1.12 -13 3.3 33 1.16 1508 168 9 1.16 -13 3658 30 0.90 2132 217 9 0.90 -20 482 35 1.06 1644 183 10 1.06 -1 1635 25 1.12 1754 174 8 1.12 -5 1120 25 1.12 1733 174 8 1.12 -3 7 22 1.25 1413 156 8 1.20
12
光伏大棚组件选型
13
组件PID后果
14
组件PID测试条件
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抗PID电池片、抗PID组件