3kw太阳能光伏发电系统设计方案解读
太阳能光伏发电设计方案

太阳能光伏发电设计方案一、引言近年来,传统能源的紧缺以及环境污染问题日益凸显,太阳能光伏发电作为一种清洁可再生的能源形式,受到了广泛的关注和应用。
本文旨在提出一个太阳能光伏发电的设计方案,以满足日常用电需求,同时探讨与传统电力系统的联网方式,实现可持续发展的目标。
二、系统概述本设计方案主要由太阳能光伏电池组、逆变器、蓄电池组以及配套的监控系统组成。
太阳能光伏电池组将太阳能转化为直流电能,并通过逆变器将其转化为交流电能,供应给家庭、企事业单位。
同时,蓄电池组用于储存多余的电能,以备不时之需。
监控系统能够实时监测太阳能光伏发电系统的运行状态,并提供故障报警功能。
三、太阳能光伏电池组设计1. 太阳能电池板选择选择高效、耐用的太阳能电池板是太阳能光伏发电系统设计的基础。
目前市场上常见的太阳能电池板主要有单晶硅、多晶硅和非晶硅等材料。
根据实际需求和预算考虑,选取适当的太阳能电池板。
2. 并联与串联连接为了提高太阳能光伏发电系统的输出电压和电流,可以采用并联与串联连接方式。
通过合理的连接方式,确保系统最大化地利用太阳能资源,同时满足用电需求。
四、逆变器设计1. 逆变器的选择逆变器是将直流电能转化为交流电能的核心设备。
在选择逆变器时,需要考虑其转换效率、输出电压稳定性、负载能力等因素。
2. 逆变器的安装与布置逆变器的安装位置应选择在通风良好、阴凉、干燥的地方,以确保其正常运行和散热。
同时,在布置时要注意与其他设备的间隔,保持空气畅通,防止故障和损坏的发生。
五、蓄电池组设计1. 蓄电池的选择蓄电池是太阳能光伏发电系统的能量储存部分,其选择应考虑电压、容量、寿命以及充放电效率等方面的因素。
根据实际需要,选择适合的蓄电池类型。
2. 蓄电池的安装与管理蓄电池的安装应遵循安全规范,确保其固定牢固,避免因振动而损坏设备。
同时,定期进行蓄电池的充电与放电管理,有效延长蓄电池的使用寿命。
六、系统联网与监控1. 与电力系统的联网方式太阳能光伏发电系统可以选择与传统电力系统进行并网供电,即将太阳能光伏发电系统的电能与电网相连接。
太阳能光伏发电系统的分析与设计

太阳能光伏发电系统的分析与设计随着世界经济的不断发展,环境问题也越来越受到人们的重视。
环境污染和能源危机成为全球面临的共同挑战,而太阳能光伏发电系统作为一种绿色、清洁的新能源正在逐步被人们所认可和使用。
本文将对太阳能光伏发电系统进行分析和设计。
一、太阳能光伏发电系统的原理太阳能光伏发电利用光电效应,将太阳辐射能转化成直流电能。
光伏电池是太阳能光伏发电系统的核心部件,它的主要构成是P型半导体和N型半导体。
当太阳辐射照射到光伏电池上时,会产生正负电荷,形成电场。
电荷被电场分离,从而产生电流。
太阳能光伏发电系统除了光伏电池组成的发电系统外,还包括逆变器、蓄电池、电容器、电阻和电感等附属元件。
二、太阳能光伏发电系统的构成1.光伏电池板太阳能光伏发电系统的核心部件是光伏电池板,它是由多个光伏电池串联或并联组成的电池板。
光伏电池板能够将太阳能辐射转换为电能。
2.逆变器逆变器是太阳能光伏发电系统的一个重要部件,其主要功能是将直流电能转化为交流电能。
逆变器种类繁多,功能也不同,除了作为电能转换的转换器外,还有监测、控制、保护和显示等功能。
3.蓄电池太阳能光伏发电系统中蓄电池的作用是储存电能。
由于太阳能是不断变化的,需要借助储能设备来储存电能以备不时之需。
4.控制器控制器可监测太阳能光伏发电系统的电压、电流、电池电量和温度等参数。
通过控制器我们可以实现太阳能光伏发电系统的自动化运行。
三、太阳能光伏发电系统的设计1.电源规划和建设计划在设计太阳能光伏发电系统之前,必须进行电源规划。
电源规划包括电源选型、电源规格、电源接线和电源布线等。
在进行太阳能光伏发电系统的建设计划之前,要确定光伏电池板的面积、逆变器的功率和蓄电池的容量,这是设计的重要环节。
2.光伏电池板的选择光伏电池板的类型繁多,如硅太阳能、薄膜太阳能和钙钛矿太阳能等。
在选择光伏电池板时需要考虑价格、效率和可靠性等因素。
3.逆变器的选择逆变器的种类繁多,不同的逆变器功率和效率也不同。
小型光伏发电系统设计

小型光伏发电系统设计摘要:本文对小型光伏发电系统设计进行了详细阐述,主要包括:太阳能光伏发电系统结构、太能能光伏发电系统容量的选择与计算、太阳能电池组件功率和方阵的设计与计算、蓄电池容量的设计与计算、控制器和逆变器的选型等内容,最后本文给出了一个装机容量为3kW的小型光伏发电系统的典型配置。
关键词:小型光伏发电设计;成本分析;小型光伏系统典型配置一、引言2013 年以来,中国各地持续加重的雾霾天气,一再引发人们对环境的关注。
2014 年伊始,我国中东部地区因雾霾天气造成中重度空气污染,严重影响了公众的健康,不仅成为社会关注的焦点,而且也已经成为严重的社会问题。
治理雾霾已成为政府工作的重中之重,继国务院出台《大气污染防治行动计划》后,相关部门陆续出台大气治理措施。
当前,以光伏发电为代表的清洁能源为治理雾霾提供了破解路径,并得到了国家高度重视。
然而,当前由于大型光伏电站投资成本过高、对大型光伏发电站的成本测算、预期投资回收期以及运营费用等各方面的研究还不成熟,导致资本不敢贸然投资光伏发电,当前看似如火如荼进展的光伏发电站则主要还是依赖政府补贴,大型光伏发电站真正进入市场还有较长一段路要走。
小型光伏发电系统相对而言具有投资成本小、技术瓶颈低、成本回收期短等优势。
在当前各投资资本对大型光伏发电产业持观望态度时期,小型光伏发电系统无疑会成为各资本进入光伏产业的探路石。
在此背景下,本文提出一种小型光伏发电系统的设计,并对该系统中的各关键问题进行研究分析。
二、小型光伏发电系统的基本设计思路太阳能光伏发电系统的负载大小有别、用途各异、发电系统所处的地理位置、气象条件等都是光伏发电系统需要考虑的因素。
因此要设计一个合理、实用、高可靠性和高性价比的光伏发电系统,协调整个系统的可靠性和系统成本之间的关系,在满足需要保证质量的前提下,如何尽量节省投资是一个复杂的系统工作。
因此一个小型光伏发电系统的设计应该包含如下步骤和内容:图1 太阳能光伏发电系统的设计内容和步骤三、小型光伏发电系统构成小型光伏发电系统主要由太阳能电池组件、蓄电池组、光伏控制器、逆变器以及一些测试、监控、防护等附属设施构成。
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。
光伏发电设计方案

光伏发电设计方案光伏发电设计方案,也被称为太阳能发电系统设计方案,是指为了利用太阳能发电而制定的系统设计方案。
它包括了组件选择、安装位置、接线方式等因素,旨在最大程度地利用太阳能资源,提高发电效率并降低成本。
在设计光伏发电系统时,首先需要确定系统的规模和发电容量。
这取决于需求、预算以及可用的空间。
接下来,选取适合的太阳能电池板是至关重要的。
有多种类型的太阳能电池板可供选择,如单晶硅、多晶硅和薄膜电池板。
每种类型的电池板具有不同的性能特点和价格。
接下来,在选择电池板的基础上,需确定它们在安装位置上的布局。
最常见的布局方式是平行布置,即将电池板连成一个电池组,并使其面向太阳。
这样可以确保太阳能充分照射到电池板上,最大程度地提高发电效率。
同时,还需要考虑电池板的安装位置。
优选的安装位置是朝南的屋顶或空地,以最大程度地接收太阳辐射。
在安装过程中,还需确保电池板之间有足够的间距,以避免彼此之间的阴影遮挡,影响整个系统的发电效率。
除了电池板的选择和安装位置,还需要考虑逆变器、电池储能系统以及电网连接等其他关键因素。
逆变器是光伏系统中一个重要的组件,它将直流电转换为交流电,以供家庭或企业使用。
电池储能系统可以帮助在夜间或低辐射时段继续供电,提高系统的可靠性。
最后,还必须考虑光伏系统的维护和监测。
定期检查和清理太阳能电池板,以确保其表面干净,最大限度地吸收太阳光,是确保系统正常运行的关键。
同时,使用监控系统可以实时监测发电量和系统运行状况,及时发现并解决潜在问题。
总的来说,光伏发电设计方案需要综合考虑多种因素,包括系统规模、电池板的选择和布局、逆变器和电池储能系统的选用,以及系统的维护和监测等。
通过合理的设计,光伏发电系统可以高效利用太阳能资源,为家庭和企业提供可持续、清洁的能源解决方案。
光伏发电系统设计方案

光伏发电系统设计方案I. 引言光伏发电系统利用太阳能将光能转化为电能,是一种清洁、可再生能源的利用方式。
本文将提供一个光伏发电系统的设计方案,包括组件选型、系统布置、电池储能以及系统控制等方面的内容。
II. 组件选型1. 光伏组件光伏组件是光伏发电系统的核心部件,其质量和性能直接影响系统的发电效率。
在选型时需考虑组件的功率、转换效率、耐久性和质保期等因素,以确保系统长期稳定运行。
同时,要根据实际可利用光照资源和发电需求,确定合适的组件数量和配置方式。
2. 逆变器逆变器是光伏发电系统将直流电转换为交流电的装置。
在选型时需考虑逆变器的功率和效率,以及其对系统安全和稳定运行的保护功能。
合适的逆变器应能适应组件功率范围,并具备过载保护、过压保护和短路保护等功能。
III. 系统布置1. 组件安装光伏组件的布置方式应充分利用可用的安装场地,并考虑组件的角度和朝向,以最大程度吸收太阳光。
在实际安装过程中,应注意组件间的间距和阴影问题,确保各组件之间不会互相影响发电效率。
2. 电缆布线电缆布线要合理规划,减少功率损耗和安全隐患。
应根据实际需求选择合适的电缆规格和截面积,以确保电能的传输效率和安全性。
此外,应注意电缆与其他设备的距离和防护措施,以防止损坏和意外事故的发生。
IV. 电池储能系统1. 动力电池在光伏发电系统中引入电池储能可以解决不可控因素和负荷需求不匹配的问题。
对于大型光伏电站,可使用锂离子电池等动力电池进行储能。
电池的容量应根据实际负荷需求和光伏发电效率选择,并配备相应的充电和放电控制系统。
2. 储能控制系统光伏发电系统需要一个储能控制系统来监控和控制电池的充电和放电过程。
储能控制系统应具备多种保护功能,如过充保护、过放保护和温度保护等,以确保电池的安全性和寿命。
V. 系统控制1. 监测与调度系统光伏发电系统应有监测与调度系统,用于实时监测和管理系统的性能和运行状态。
该系统可包括数据采集、数据传输和远程控制等功能,以实现对系统的远程监测和优化调整。
3kw配置

方案配置3KW光伏系统配置一、总体设计方案1、组件设计总装机容量为3KW。
太阳能电池板可选用以下组件计算,参数如下:实际功率:250Wp;功率公差:0/+5W;开路电压:61.7V;额定电压:51V;短路电流:5.4A;额定电流:4.9A;Max-System Voltage:1000VMax.Series Fuse (A):10ACell Size (mm):1609×1090×28mm;Weight (Kg):29.42kg对于接到同一台并网逆变器所配置的太阳电池组件,电池组件经并串联后经汇流接到并网逆变器,为了使电池组件工作在最大功率点,所以要求接入同一台并网逆变器的每个电池串列的电压、功率基本一致。
也就是说,同一个并网发电单元的电池组件要求具有相同的功率和电压类型,并且要求电池组件安装在同一倾斜面上。
一般逆变器的直流输入电压范围是一定的,选择组件串联数时需要考虑两个方面:一是开路电压的高限值必须小于逆变器最大耐受电压;二是额定工作电压的低限值不小于逆变器MPPT 范围的最小值。
结合以上条件,对于太阳电池组件我们选择其串联数为6,即6块串联为一串列。
所配置3KW 逆变器直流输入最高电压为550V,MPPT 范围为188V-440V,串列的电压高低限值均在逆变器直流电压范围内,因此组件的串联数为6满足设计要求。
2、组件的并联数系统的总容量为3KWp,单板功率为250Wp,选取板子数量为14块,6块为一串列,每串的功率为:1.5KWp。
组件的并联数量为2,故系统总容量为3KWp。
2路分别接入1 台sunny boy3000TL 光伏逆变器中。
3、逆变器的配置及参数逆变器采用SMA生产的SB3000TL-20具体参数如下:Max. DC power :3200 WMax. DC voltage :550 VPV-voltage range, MPPT :125 V – 440 V Recommended range at nominal power: 188 V – 440 V Max. input current :17 ANumber of MPP trackers: 1Max. number of strings (parallel) :2Output (AC)Nominal AC ouput: 3000 WMax. AC power :3000 WMax. output current: 16 ANominal AC voltage / range :220 V – 240 VAC grid frequency / range :50 Hz, 60 Hz / ± 5 HzPhase shift (cos ϕ) :1AC connection: single-phaseEffi ciencyMax. effi ciency / Euro-Eta: 97.0 % / 96.3 % Protection devicesDC reverse polarity protection ●ESS DC load-disconnecting switch ●AC short-circuit protection ●Ground fault monitoring ●Grid monitoring (SMA Grid Guard) ●Integrated all-pole sensitive leakage current monitoring unit ●General DataDimensions: (W / H / D) in mm 470 / 445 / 180 Weight:22 kgOperating temperature range :–25 °C ... +60 °C Noise emission (typical): ≤ 25 dB(A) Consumption: operating (standby) / night <10 W Topology transformerless transformerless transformerlessCooling concept convection OptiCool OptiCool Installation: Indoors / Outdoors (IP65 electronics /IP54 connection compartment): ●/●●/●●/●FeaturesDC connection: MC3 / MC4 / Tyco :❍/●/❍AC connection: Terminals :●Graphic display: ●Interfaces: Bluetooth / RS485 :●/❍Warranty: 5 years / 10 years: ●/❍Certifi cates and approvals: www.SMA.de● Standard ❍ Optional4、防雷汇流箱设计直接将多串的光伏组件的输出端口连接到逆变器是危险的,也是不符合规范的,一旦系统出现故障,将危及光伏组件和系统的安全。
太阳能光伏发电设计方案

太阳能光伏发电设计方案1. 简介太阳能光伏发电是一种利用太阳能将光能转化为电能的技术。
光伏发电系统包括太阳能电池板、控制器、逆变器和电池组等组件,可以广泛应用于家庭、商业和工业领域。
2. 方案设计2.1 太阳能电池板太阳能电池板是光伏发电系统的核心组件,其作用是将太阳光转化为直流电能。
根据实际需求和可行性分析,确定电池板的数量和安装位置。
通过测量和计算,确定所需电池板的总功率和布置方式。
2.2 控制器控制器用于监测和控制光伏发电系统的电压、电流和功率等参数,以确保系统的稳定和高效运行。
选择适合系统需求的控制器,并根据系统参数进行配置和调试。
2.3 逆变器逆变器是将直流电转化为交流电的装置,用于将太阳能电池板产生的直流电能转化为家庭、商业或工业用电所需的交流电能。
根据用电负载的需求和系统电压等参数选择逆变器,并进行连接和设置。
2.4 电池组电池组是光伏发电系统的储能装置,用于存储多余的电能以便在夜间或阴天时使用。
选择适合系统容量和性能要求的电池组,并进行正确的连接和配置。
2.5 支架和安装根据安装位置和角度,选择合适的支架和安装方式,确保太阳能电池板能够最大限度地吸收太阳能。
进行合理的线缆布置和安全保护措施,确保光伏发电系统的安全和稳定。
2.6 系统监测和维护安装完毕后,必须进行系统的监测和维护。
定期检查太阳能电池板的清洁情况,确保其表面没有灰尘或污垢影响光吸收效果。
监测光伏发电系统的发电情况,及时发现和解决故障。
3. 性能评估3.1 发电量评估根据地理位置、太阳辐照度和系统参数等因素,对光伏发电系统的理论发电量进行评估。
结合实际使用情况,对系统的实际发电量进行监测和评估,确保系统的性能和稳定性。
3.2 经济效益评估根据太阳能电价、系统建设成本和维护费用等因素,对光伏发电系统的经济效益进行评估。
考虑到系统的回收期和投资回报率等指标,评估系统的经济可行性和可持续性。
3.3 环境影响评估光伏发电是一种清洁能源,对环境几乎没有污染。
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前言太阳能光伏发电是新能源和可再生能源的重要组成部分,由于它集开发利用绿色可再生能源、改善生态环境、改善人民生活条件于一体,被认为是当今世界上最有发展前景的新能源技术,因而越来越受到人们的青睐。
随着世界光伏市场需求持续高速增长、我国《可再生能源法》的颁布实施以及我国光伏企业在国际光伏市场上举足轻重的良好表现,我国光伏技术应用呈现了前所未有的快速增长的态势并表现出强大的生命力。
它的广泛应用是保护生态环境、走经济社会可持续发展的必由之路。
太阳能发电的利用通常有两种方式,一种是将太阳能发电系统所发出的电力输送到电网中供给其他负载使用,而在需要用电的时候则从电网中获取电能,称谓并网发电方式。
另一种是依靠蓄电池来进行能量存储的所谓独立发电方式,它主要用于因架设线路困难市电无法到达的场合,应用十分广泛。
光伏发电系统的要求因本系统仅是一个参考项目,所以这里就只设计一个的小型系统,平均每天发电,可供一个1kW的负载工作小时。
2.系统方案现场资源和环境条件江阴市位于北纬31°40’34”至31°57’36”,东经119°至120°34’30”。
气候为亚热带北纬湿润季风区,冬季干冷多晴,夏季湿热雷雨。
年降水量毫米,年平均气温15.2℃。
具有气候温和、雨量充沛、四季分明等特点。
其中4月-10月平均温度在10℃以上,最冷为1月份,平均温度2.5℃;最热月7月份,平均温度27.6℃。
Nature Resources:光伏系统方案的确定本项目采用独立型光伏系统方案。
系统由电池组件PV阵列,充电控制器、逆变器、蓄电池等部件组成。
(原理图如下:)独立系统原理图本系统由太阳电池组件,跟踪控制系统,控制器,逆变器,蓄电池等部分组成。
太阳电池组件在太阳光的照射下产生直流电流;而充电控制器则协调太阳能电池板、蓄电池和负载的工作,具有自动防止太阳能光伏系统的储能蓄电池过充电和过放电的功能。
蓄电池在系统中的作用就是存储能量,还能对系统起着调节电量、稳定输出的作用。
逆变器的作用是将蓄电池的直流电转变为适合负载使用的正弦波交流电,逆变器输出的交流电能进入配电柜;在配电柜内装有用于输出控制、过流保护、防雷保护等器件。
计算机仿真2.3.1太阳能资源2.3.2能源模型系统方框图系统方框图配置方案太阳能组件功率160W(V,5.1A)数量18片连接方式2串9并控制器充电电压48V 最大电流50A 数量1说明无逆规格48V,3KW,输出电压:220V AC,50HZ1. 本系统共使用了18块电池组件,组件每2块为一串,在接线盒里9串并联后输出。
占地面积约22m2。
2.充电控制器选用48V50A的直流控制器,它是是具有自动防止太阳能光伏系统的储能蓄电池过充电和过放电的设备,由它协调太阳能电池板、蓄电池和负载的工作。
在系统运行时,它能对蓄电池的荷电状况和环境温度自动、连续地进行监测,按照用户设置的参数对其充、放电过程进行控制,起到有效管理光伏系统能量、保护蓄电池及保证整个光伏系统正常工作的作用。
3.逆变器选用的规格为48V,3KVA,输出电压:220V AC,它的作用是将蓄电池的直流电压转变为适合负载使用的正弦波交流电压。
在本系统中采用的正弦波逆变器具有波形失真小、保护功能全、转换效率高、可靠性高的特点。
4.蓄电池在系统中的作用就是存储能量。
由于系统采用48V电压,蓄电池组由24节2V800Ah的蓄电池串联而成。
太阳能电池将太阳辐射能转换为直流电能,通过蓄电池将直流电能转换为化学能储存起来。
另外它还能对系统起着调节电量、稳定输出的作用。
全部蓄电池置于两排双层电池架上。
电池架上装有输出控制开关,可方便地进行投入和切除。
系统主要设备2.6.1电池组件本系统拟采用江苏林洋新能源有限公司生产的SF-160单晶硅电池组件。
江苏林洋新能源有限公司是一家集晶体硅太阳能电池和组件的研发、生产、销售、服务为一体并在美国成功上市的国际性公司。
公司采用世界上最先进的电池片和组件生产设备加之完善的质量管理体系,从而保证了完美的产品品质。
产品通过了IEC61215、TUV、和UL国际认证,在国内享有盛誉。
该太阳能电池片转换效率高,表面玻璃为高透光低铁钢化玻璃,边框材料为轻质电镀铝合金。
最大输出功率160Wp开路电压43.7V短路电流 5.10A最大输出电压35.8V最大输出电流 4.61A重 量15kg外型尺寸1580 mm x 808 mm x 45 mm 最佳电流的温度系数+0.04%/℃最佳电压的温度系数-0.38%/℃SF-160单晶硅电池组件性能SF-160单晶硅太阳能电池的机械特性。
图2 SF-160单晶硅太阳能电池的I-V特性2.6.2充电控制器光伏控制器性能、参数额定电压(V)48额定电流Ip (A)50性能特点:1)微电脑芯片控制充放电各参数点、温度补尝系数可编程任意设定,可适应不同场合的特殊要求;2)LCD液晶模块点阵显示,中英文操作菜单,用户可根据需要选择;3)LED指示灯显示各路光伏充电状态和负载通断状态;4)9个轻触按键操作;5)控制电路与主电路完全隔离,具有极高的抗干扰能力;6)1—18路太阳能电池输入控制;7)实时显示蓄电池电压、负载电流、总光伏电流、每路光伏电流、蓄电池温度、累计光伏发电安时数、累计负载用电安时数等十几个参数;8)历史数据统计显示:过充电次数、过放电次数、过载次数、短路次数;9)可编程设定发电机启停电压、次要负载通断电压、风机卸载和恢复电压、路灯光敏切换电压等参数;10)用户可分别设置蓄电池过充电保护和过放电保护时负载的通断状态;11)具有二次下电控制能力,即对主要负载和次要负载在不同蓄电池电压点的下电控制能力;12)各路充电电压检测具有“回差”控制功能,可防止开关进入振荡状态;13)保护功能:具有蓄电池过充电、过放电、输出过载、短路、浪涌、太阳能电池接反或短路、蓄电池接反、夜间防反充等一系列报警和保护功能;14)可配RS232/485 接口,便于远程遥信、遥控;PC监控软件可测实时数据、报警信息显示、修改控制参数,读取30天的每天蓄电池最高电压、蓄电池最低电压、每天光伏发电量累计和每天负载用电量累计等历史数据;15)参数设置具有密码保护功能且用户可修改密码;16)告警:过压、欠压、过载、短路等保护报警;17)多路无源输出报警或控制接点:蓄电池过充电、蓄电池过放电、柴油机启动控制、负载断开、控制器故障;其它备用报警接点用户可选择,如水淹报警等;18)工作模式有阶梯式逐级限流模式、PWM工作模式、一点式工作模式、光开光断模式、光开时断模式、时钟控制模式、光开时断凌晨亮模式,其中前三种模式是针对通用负载场合的,后四种模式是针对路灯负载场合的,所有的延时长度和定时时钟都可以设置;19)用户可设置参数还包括:均充电压、浮充电压、吸收电压、启动电压、动态稳压系数、静态稳压系数、均充状态时间和吸收状态时间等。
20)不掉电实时时钟功能,显示与设置时钟;21)防雷:根据系统要求,可安装不同等级的防雷装置;22)具有温度补偿功能;2.6.3逆变器·32位DSP控制·日本三菱第五代IPM功率模块单元·高效逆变效率达94%(DC220V系列)·多语种液晶显示功能·标准RS485/232通信接口·完美的保护功能·故障记录功能·低电压保护逆变器器性能、参数直流输入输入额定电压(VDC)48输入额定电流(A)73输入直流电压允许范围(VDC)42~64交流输出额定容量(kVA)3输出额定功率(kW)3输出额定电压及频率220VAC,50Hz 输出额定电流(A)13.6输出电压精度(V)220±3%2.6.4蓄电池3.工程施工工程费用概算:工程周期本项目自签订合同并提交工程首付款后,我公司将着手进行工程所有材料和设备的准备工作,直至系统通过调试,备货期为30天,进场后大约需要10天完成施工。
施工期间需要业主配合的事项⑴按要求提供施工时使用的动力电源。
⑵提供暂时保管进场物资(材料、设备、工具等)的临时仓库。
⑶协助施工方处理在当地施工时意外可能发生的问题。
⑷在调试结束后按合同要求会同我方进行现场验收。
⑸若条件许可,建议业主在工程开始时指派有一定电气基础知识的人员参于现场工作,以便今后更好地做好系统维护工作。
4.经济和社会效应独立系统:它由太阳能电池采集阳光,转化为电能,通过控制和逆变设备,把直流电转换成目前家庭通用的220V交流电。
目前采用高性的胶体铅酸蓄电池作为储能装置,有可有效地为业主在任意时间连续提供电力。
它的配置主要包括:太阳能电池板(光伏组件),控制器,逆变器,供配电柜等设备,主要应用于与国家电网离得比较远的别墅,比如,在一些山区,林地或离城市较远的郊区.这种别墅由于配高低压电线和安装成本昂贵(包括输电线路,电线竿/电塔安装),比较适合安装太阳能独立系统.1.优势特点1)使用寿命长,无需专人维护.其中太阳能电池寿命长达25年以上.2)自给自足,蓄电池作为蓄能装置,把白天太阳能电池收集的电能储存起来,方便业主使用,阴雨天气,可按用户要求连续供电(3-10天);3)一次投资,终身受益,太阳能清洁无辐射,无污染.4)绿色能源,安全环保.间接地减少对大气二氧化碳等温室气体的排放。
5)安全可靠、无噪声、无污染、能量随处可得,不受地域限制6)无须消耗燃料,无机械转动部件, 无须另外架输电线路,可以按照业主的要求,方便地与任意地面或建筑物相接合.7)建造的周期很短,实际建造时间按规模大小来算。
8)不破坏建筑的外观。
太阳能电池板一般安装在屋顶或倾斜面,不会破坏原有建筑外观,甚至有时会增加其建筑的美感。
2.减排效果:光伏发电属于清洁可再生能源,无论从能源角度,还是从环境角度,都是未来发展的重点,光伏并网发电的推广应用,无疑会带来良好的环境效益。
可以粗略计算“环境效益”如下:①每KWh电耗煤:目前我国发电耗煤为平均390g标煤/KWh (能源基础数据汇编,国家计委能源所,1999。
1,p16)②每发1KWh电排放CO2C + O2 = CO212 32 4444/12390 =1430g CO2/KWh 1.4kg CO2/KWh=10-3TCO2/KWh③每瓦光伏组件平均每年发2KWh.④每瓦光伏组件平均每年相当减排CO2吨数2KWh10-3吨CO2/KWh=10-3T按照EPIA的估计,光伏发电取代柴油发电机的CO2减排效果为1Kg/KWh; 光伏并网发电的平均减排效果为0.6Kg/KWh。
到2020年,全世界光伏发电的累计安装量将达到195GWp,其中大约50%为光伏并网发电。
2000-2020年通过光伏发电达到的CO2的减排量将是7亿吨,仅2020年当年CO2的减排将达到亿吨,相当于4400万辆汽车或75个大型火力发电厂的排放量。