太阳能发电系统参考设计
单轴太阳能光伏发电自动跟踪控制系统设计

单轴太阳能光伏发电自动跟踪控制系统设计引言:太阳能光伏发电已经成为可再生能源中最受关注的一种技术。
光伏发电效率受到太阳光照的影响,传统的固定光伏发电系统效率较低。
为了优化光伏发电系统的效率,设计了一种单轴太阳能光伏发电自动跟踪控制系统,能够根据太阳位置自动调整光伏板的角度,最大限度地提高太阳能的利用效率。
一、系统工作原理:该单轴太阳能光伏发电自动跟踪控制系统由光敏电阻、测量电路、控制电路和执行机构组成。
光敏电阻负责感应太阳光照强度,传递给测量电路进行电信号转换。
控制电路接收到转换后的信号,并与事先设定的峰值进行比较。
然后,根据比较结果来控制执行机构,使光伏板按需自动调整角度。
二、光敏电阻的选择:光敏电阻是该系统中最重要的一个元件,因为它直接影响到系统的准确度和稳定性。
在选择光敏电阻时,需要考虑以下因素:光敏电阻的特性曲线、光敏电阻的响应时间、光敏电阻的阻值范围等。
一般建议选择具有较高灵敏度和稳定性的光敏二极管。
三、测量电路设计:测量电路的作用是将光敏电阻的电信号转换为适合控制电路处理的电信号。
测量电路一般由信号放大器、滤波器和模数转换器构成。
信号放大器用于放大光敏电阻产生的微弱电信号,滤波器用于去除噪声和杂散信号,模数转换器用于将模拟信号转换为数字信号。
在设计过程中,需要合理设置放大系数和滤波参数,以确保测量电路的准确性和稳定性。
四、控制电路设计:控制电路是系统的核心部分,其功能是根据光敏电阻测量电路输出的信号,与事先设定的峰值进行比较,并根据比较结果来控制执行机构进行角度调整。
控制电路一般由比较器、运算放大器和逻辑电路构成。
比较器用于将输入信号与参考信号进行比较,运算放大器用于放大比较结果的差别,逻辑电路用于判断角度调整方向,并控制执行机构的运动。
五、执行机构设计:执行机构是该系统中最关键的部分,其功能是根据控制电路的指令,使光伏板按需自动调整角度。
常见的执行机构有两种:电动执行机构和气动执行机构。
小型太阳能光伏发电系统设计

小型太阳能光伏发电系统设计一、引言随着能源需求的不断增长和环境问题的日益严重,可再生能源逐渐成为人们关注的焦点。
太阳能光伏发电作为一种清洁、可再生的能源,具有广阔的发展前景。
本文旨在设计一个小型太阳能光伏发电系统,以满足家庭日常用电需求,并探讨其在实际应用中的可行性和优势。
二、系统设计1. 光伏组件选择光伏组件是太阳能光伏发电系统中最关键的部分,其性能直接影响系统的发电效率。
在选择光伏组件时,应考虑其转换效率、耐久性和成本等因素。
常见的光伏组件有单晶硅、多晶硅和薄膜太阳能电池等。
根据实际需求和经济考虑,本文选择多晶硅太阳能电池作为光伏组件。
2. 逆变器设计逆变器是将直流电转换成交流电供家庭用电器使用的关键设备。
在设计逆变器时,应考虑其转换效率、输出波形质量以及负载容量等因素。
根据实际需求,本文选择了高效率、低失真的逆变器,并根据家庭用电负载的特点进行适当的容量选择。
3. 电池储能系统设计太阳能光伏发电系统在夜晚或阴天时无法直接发电,因此需要储能系统来存储白天产生的多余电能。
在设计储能系统时,应考虑其容量、充放电效率以及寿命等因素。
本文选择了高容量、高效率的锂离子电池作为储能系统,并根据实际需求进行适当的容量选择。
4. 控制与监测系统设计为了保证太阳能光伏发电系统的正常运行和安全性,需要设计相应的控制与监测系统。
控制系统可以实现对光伏组件、逆变器和储能系统等设备进行监控和调节,以保证其正常运行和最大化发电效果。
监测系统可以对发电功率、负载功率以及储存状态等进行实时监测,并提供相应数据供用户参考。
三、性能分析1. 发电效率分析通过对太阳辐射强度和光伏组件转换效率等因素进行分析,可以评估太阳能光伏发电系统的发电效率。
根据实际数据和模拟计算,本文得出了系统的平均发电效率,并与其他可再生能源发电系统进行了比较。
2. 经济性分析太阳能光伏发电系统的经济性是评估其实际应用价值的重要指标。
本文通过对系统的投资成本、运行维护成本和可回收能源价值等进行综合分析,得出了太阳能光伏发电系统在经济上的可行性,并与传统能源供应方式进行了对比。
离网型光伏发电系统设计方案

离⽹型光伏发电系统设计⽅案⼀、系统基本原理 离⽹型光伏发电系统⼴泛应⽤于偏僻⼭区、⽆电区、海岛、通讯基站和路灯等应⽤场所。
系统⼀般由太阳电池组件组成的光伏⽅阵、太阳能充放电控制器、蓄电池组、离⽹型逆变器、直流负载和交流负载等构成。
光伏⽅阵在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过太阳能充放电控制器给负载供电,同时给蓄电池组充电;在⽆光照时,通过太阳能充放电控制器由蓄电池组给直流负载供电,同时蓄电池还要直接给独⽴逆变器供电,通过独⽴逆变器逆变成交流电,给交流负载供电。
图1 离⽹型光伏发电系统⽰意图(1)太阳电池组件 太阳电池组件是太阳能供电系统中的主要部分,也是太阳能供电系统中价值最⾼的部件,其作⽤是将太阳的辐射能量转换为直流电能;(2)太阳能充放电控制器 也称“光伏控制器”,其作⽤是对太阳能电池组件所发的电能进⾏调节和控制,最⼤限度地对蓄电池进⾏充电,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作⽤。
在温差较⼤的地⽅,光伏控制器应具备温度补偿的功能。
(3)蓄电池组 其主要任务是贮能,以便在夜间或阴⾬天保证负载⽤电。
(4)离⽹型逆变器 离⽹发电系统的核⼼部件,负责把直流电转换为交流电,供交流负荷使⽤。
为了提⾼光伏发电系统的整体性能,保证电站的长期稳定运⾏,逆变器的性能指标⾮常重要。
⼆、主要组成部件介绍2.1太阳电池组件介绍图2 硅太阳电池组件结构图 太阳电池组件是将太阳光能直接转变为直流电能的阳光发电装置。
根据⽤户对功率和电压的不同要求,制成太阳电池组件单个使⽤,也可以数个太阳电池组件经过串联(以满⾜电压要求)和并联(以满⾜电流要求),形成供电阵列提供更⼤的电功率。
太阳电池组件具有⾼⾯积⽐功率,长寿命和⾼可靠性的特点,在20年使⽤期限内,输出功率下降⼀般不超过20%。
图3太阳电池伏安特性 ⼀般来说,太阳电池的发电量随着⽇照强度的增加⽽按⽐例增加。
随着组件表⾯的温度升⾼⽽略有下降。
太阳电池组件的峰值功率Wp是指在⽇照强度为1000W/M2,AM为1.5,组件表⾯温度为25℃时的Imax*Umax的值(如上图所⽰)。
光伏发电系统-毕业设计

光伏发电系统-毕业设计(共28页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--1. 引言日常生活和社会生产都离不开能源。
人们通过直接或间接利用某些自然资源得到能,因而,把具有某种形式能量资源以及由它加工或转换得到的产品统称为能源。
前者叫自然能源或一次能源,如矿物燃料、植物燃料、太阳能、水能、风能、海洋能、地热能和潮汐能等,后者通常又把可再生的自然资源称为新能源,其范围包括太阳能、生物质能、风能、地热能和海洋能等。
矿物燃料(煤、石油、天然气等)又称为常规能源。
值得注意,几乎所有的自然资源,从广义的角度看都来自太阳能。
由大气、陆地、海洋、生物等所接受的太阳能都是各种自然资源的源泉。
矿物燃料是古生物长期沉积在地下形成的,它的形成源自远古的太阳能。
[9]水的蒸发和凝结,风、雨、冰、雪等自然现象的动力也是靠太阳,因而水能、风能归根到底都来自太阳能。
生物质能是通过光合、光化作用转化太阳辐射能取得的。
由于太阳和月球对地球上海水的吸水作用产生潮汐能。
世界上最丰富的永久能源是太阳能。
地球截取的太阳能辐射能通量为ⅹ1014kW,比核能、地热和引力能储量总和还要大5000多倍。
其中约30%被反射回宇宙空间;47%转变为热,以长波辐射形式再次返回空间;约23%是水蒸发、凝结的动力,风和波浪的动能,植物通过光合作用吸收的能量不到%。
地球每年接受的太阳能总量为1ⅹ1018kW·h。
这相当于5ⅹ1014桶原油,是探明原油储量的近千倍,是世界年耗总能量的一万余倍。
太阳的能量是如此巨大,正如通常所说的“取之不尽、用之不竭”,但是太阳辐射能的通量密度较低,大气层外为1353W/m2.太阳光通过大气层时会进一步衰减,还会受到天气、昼夜以及空气污染等因素的影响,因而,太阳能对地球又呈现间歇性质,时高时低,时有时无。
太阳能须加有储热装置,这些都使太阳能利用系统的初期投资变得昂贵。
综上所述,太阳能利用具有以下明显的特点:(1)总能量很大,但太阳能通量密度较低;(2)是可再生的能源,但又具有间歇性;(3)无污染的清洁能源;(4)太阳能本身是免费的,有效利用它的初期投资较高;(5)太阳能热利用较容易实现热能能级的合理匹配,从而做到热尽使用。
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。
50MW槽式太阳能光热发电系统的设计

50MW槽式太阳能光热发电系统的设计发表时间:2019-05-28T11:01:59.483Z 来源:《电力设备》2018年第35期作者:李迪[导读] 摘要:槽式太阳能光热发电技术是最早实现商业化运营的太阳能光热发电技术,相对于其他太阳能光热发电技术,它具有技术成熟、发电成本低和容易与化石燃料形成混合发电系统的优点。
(陕西省交通规划设计研究院陕西西安)摘要:槽式太阳能光热发电技术是最早实现商业化运营的太阳能光热发电技术,相对于其他太阳能光热发电技术,它具有技术成熟、发电成本低和容易与化石燃料形成混合发电系统的优点。
本文从技术层面对槽式太阳能光热发电系统进行了详细的介绍,重点关注镜场布置的设计和计算,以西藏拉萨地区为例,设计一个50MW的槽式光热发电系统,为实际工程应用提供准确的理论计算基础。
1.计算条件:选定西藏拉萨地区,设计一个50MW槽式发电系统。
设计具体参数假定如下:(1)系统输出电功率为50MW;(2)采用导热油VP-1作为传热介质;(3)采用无蓄热系统及辅助锅炉;(4)槽式集热系统导热油温度最高可达400℃,实际参与换热的导热油温度一般为393℃。
综合考虑导热油温度和汽轮机的最大热效率,蒸汽轮机的进汽参数定为370℃,3.6MPa;(5)背汽轮机相对内效率为80%,忽略发电机机械损失及系统内部其他管道以及换热器的热损失;原则性热力系统图:2.系统组成2.1槽式太阳能镜场根据发电量50MW计算出需要进入发电系统的热量165.31MW,这些热量全部由镜场提供。
槽式太阳能发电所需要的集热面积,计算公式如下:Qturbine-input为汽轮机设计热输入,W;QDNI为直接辐射,W/m2;QHCEtl为集热单元热损失,W/m2;QSFPtl为电站管道热损失,W/m2;ηop为光学效率。
F0为集热器的失配因子;f1为集热管外管的灰尘系数;f2为集热管遮挡系数;f3为集热管外管投射率;f4集热管吸收率;f5为其他因素;f6为跟踪和机械转动误差;f7为几何误差;f8为镜面反射率;f9为镜面灰尘系数;f10为集中因子。
光伏典型设计方案

光伏典型设计方案
随着环保意识的不断提高,光伏发电作为一种清洁能源,受到越来越多人的关注。
光伏发电系统的设计方案是影响其发电效率和经济效益的重要因素。
下面介绍一种光伏典型设计方案。
1. 组件选型
组件是光伏发电系统的核心部件,其选型直接影响系统的发电效率和寿命。
在选型时,应考虑组件的转换效率、温度系数、光衰减系数、防反射涂层等因素。
一般来说,单晶硅组件的转换效率较高,但价格也相对较高;多晶硅组件的价格相对较低,但转换效率较低。
根据实际情况选择合适的组件。
2. 逆变器选型
逆变器是将直流电转换为交流电的关键设备,其选型应考虑其转换效率、输出功率、保护功能等因素。
一般来说,逆变器的转换效率越高,系统的发电效率也越高。
同时,逆变器的输出功率应与组件的总功率匹配,以充分利用组件的发电能力。
3. 布局设计
光伏发电系统的布局设计应考虑组件的朝向、倾角、阴影等因素。
一般来说,组件的朝向应朝向南方,倾角应与当地的纬度相等。
同时,应避免组件被树木、建筑物等遮挡,以充分利用太阳能资源。
4. 系统监控
光伏发电系统的监控是保证其正常运行的重要手段。
通过监控系统,可以实时了解系统的发电情况、故障情况等信息,及时进行维护和修复。
同时,监控系统还可以对系统的发电效率、经济效益等进行评估和分析,为后续的优化提供参考。
光伏发电系统的设计方案应综合考虑组件选型、逆变器选型、布局设计和系统监控等因素,以实现系统的高效、稳定、可靠运行。
【论文】太阳能发电随动系统设计

摘 要太阳能是一种清洁无污染的能源,取之不尽,用之不竭,其广阔的发展前景使得太阳能发电成为一个全球瞩目的、具有深远意义的研究课题。
在中国,太阳能资源非常宝贵,从其分布来看,西部地区的太阳能年辐射总量很高。
因此,开发好太阳能,对中国的西部开发有着重要的现实意义。
太阳能的利用,有利于世界保护,因此如何更进一步地提高太阳能光伏发电装置的效率,无论是从科技应用的角度,还是从商业开发的角度讲都是目前亟待解决的课题。
然而,太阳能强度和方向不确定性及光照间歇性等特点,给太阳能的收集带来了一定难度。
传统的固定式太阳能采集系统没有充分利用太阳的能量,吸收效率相对较低。
因此,本文通过嵌入式太阳位置自动追踪技术的研究,对提高太阳能的吸收效率,高效、合理地利用太阳能具有重要的研究价值。
关键词 太阳, 自动追光系统, 系统设计, 控制, ARMIAbstractSolar power energy is a kind of clean, pollution-free useless energy. Its development prospects are bright. Using solar energy to generate electronic power has already been a meaningful topic which is concerned by people around the world. The solar energy resource is plentiful in our country. And according to the distribution of solar energy resource, the amount of the solar radiation in the western region is more than the other areas. So, making good use of the solar energy will promote the Western Development Project in the future. The applications of solar energy will benefit the environmental protection. Therefore, how to further promote the efficiency of solar photovoltaic devices has become an urgent issue at present from the perspective of commercial development as well as the view of technological applications. However, the solar energy has its own features, such as intermittent, uncertainly direction and uncertainly light intensity. So, it takes us some difficulties to receive the solar energy. Some fixed solar collection systems can`t receive the light energy as much as possible. Their efficiency that the sun cells boards receive the sun light is comparatively low. Therefore, it is necessary to make the sun cell boards track the sun, when we use solar energy.Key words: sun, automatically make track for light system, system design, control, ARMII目 录第一章 绪论 (1)1.1 太阳能利用现状与趋势 (1)1.2 太阳能随动(追踪)技术国内外发展现状 (5)1.2.1 光电追踪 (5)1.2.2 视日运动轨迹追踪 (6)1.3 嵌入式系统的发展 (8)1.3.1 嵌入式发展的历史与现状 (8)1.3.2嵌入式系统的体系结构 (10)1.4 论文的主要工作和总体结构 (13)第二章 太阳追光系统的方案选择和总体设计 (14)2.1 传感部分传感器布置相关方案选择 (14)2.1.1 基于凸透镜的传感部分方案 (14)2.1.2 基于挡板的传感部分方案 (14)2.1.3 传感部分方案的比较和选择 (15)2.2 调整机构的设计 (16)2.2.1 调整机构的设计计算与零件选型 (16)2.2.2 调整机构实体结构 (20)2.3 太阳能随动(追光)系统的总体设计 (23)2.3.1 计算太阳高度角的原理 (24)2.3.2 计算日出日落时间的原理 (27)2.4本章小结 (28)第三章 嵌入式系统的硬件设计 (29)3.1 系统硬件设计的总体选择方案 (29)3.2嵌入式处理器模块设计 (30)3.2.1 Samsung S3C44BOX (30)3.3键盘模块的设计 (30)3.4显示模块的设计 (32)3.5感光模块的设计 (34)3.6 传动模块的设计 (35)III3.7系统存储器设计 (36)3.8硬件调试接口 (36)3.8.1串口调试接口 (36)3.8.2 JTAG调试接口 (37)3.9 本章小节 (37)第四章 嵌入式系统的软件设计 (38)4.1 系统总体的功能和设计方案 (38)4.2 系统的初始化 (39)4.3 中断程序模块 (41)4.4键盘模块程序设计 (42)4.4.1 4×4键盘的扫描原理及程序设计 (43)4.4.2 通过键盘获取一个字符串 (43)4.4.3 把字符串转型为整型数 (43)4.4.4 系统功能键的设计 (44)4.5 显示模块的程序设计 (44)4.6 太阳运动轨迹追光模式 (44)4.7 光电检测追光模式 (45)4.8本章小节 (46)4.9 结论 (46)第五章 经济技术分析报告 (48)第六章 结论与展望 (49)5.1 总结 (49)5.2 展望 (49)参考文献 (51)致 谢 (54)声 明 (55)IV第一章 绪论能源是人类经济发展的重要支柱,历史上煤炭和石油的现状及利用都极大地推动了经济的快速发展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
目录n第一部分:光伏系统设计基础知识介绍1、几个较重要的光伏能源术语2、几个重要的性能曲线n第二部分:光伏系统分类及其原理介绍n第三部分:光伏系统设计总体说明(设计考虑及设计影响因素分析)1、设计依据2、设计原则3、设计说明n第四部分:PV辅助设计软件介绍n第五部分:光伏系统设计(电气和结构)n第六部分:光伏系统设计时的一些经验考虑因素光伏能源术语n光伏Photovoltaic(s) (PV)n交流电Alternating Current (AC)主要国家国名电压(V)频率(H z)中国2050美国12060德国2050日本1050喀麦隆2050n一般指大小和方向随时间作周期性变化的电压或电流。
它的最基本的形式是正弦电流。
(方波、修正弦波)n直流电Direct Current (DC)是指方向和时间不作周期性变化的电流,但电流大小可能不固定。
n并网系统Grid-Connected S y ste mn离网系统Off -Grid photovoltaic po w er system S y ste m独立光伏系统Stand-alone ph oto v ol taic power sy ste mn千瓦Kilowatt (kW)n千瓦时Kilowatt-Hour (kWh) n峰瓦w att-p eak(Wp)n峰值日照时间Peak Sun Hours (kWh/m2/da y)n光伏组件Photovoltaic (PV) Module/Photovoltaic (PV) Paneln标准测试条件STC - (Standard Test Conditions) 1 kW/m2, AM 1.5, and 25 °C,0 m/s wind speed cell or module junction temperaturen电池的额定工作温度(平均结温)(NOTC)normal operating cell temperature is the cell temperature when irradiance is 800 W/m2 , ambient temperature is 20°C and wind speed is 1 m/s at a module tilt‐angle 45o.。
n NCOT测试结果n USA标准测试电池的额定工作温度PVUSA Test Conditions (PTC )1000 W/m2 水平面, 20o C 环境温度, 1 m/s.PTC differs from STC in that its test conditions of ambient temperature and wind speed will result in a PV module temperature of about 50o C ,是STC条件下的70%~85%。
n充电控制器Charge controllern蓄电池Ba tte r yn Voc –开路电压at STC.n Vpeak –(Vmpp) 最大功率点电压at STC.n Isc –短路电流at STC.n Ipeak –(Impp) 最大功率点电流at STC.n Maximum Input Current –Maximum current of the Array at Max Power Point.n Max DC Short Circuit Current –Maximum Array Isc.n温度系数temperature coefficient(n逆变器In v er tern逆变器效率Inverter Efficiencyn蓄电池额定(标称)容量(C10)阀控式铅酸蓄电池规定在25℃环境温度下,以10小时率电流放电,应该放出最低限度的电量(Ah)。
n孤岛效应光伏并网发电系统分布式安装时。
当由于电气故障、误操作或自然因素等原因造成电网中断供电时,各个光伏并网发电系统仍在运行,并且与本地负载连接处于独立运行状态,这种现象被称为孤岛效应。
n热斑效应在一定条件下,太阳能电池组件中被遮蔽的太阳电池,会作为负载消耗其他有光照的太阳电池所产生的能量。
被遮蔽的太阳电池部分此时会发热,这就是热斑效应。
这种效应能严重的破坏太阳电池。
n逆功率用户侧并网系统(用户自备电源),消耗不完的光伏能源反送电网。
n太阳高度角对于地球上的某个地点,太阳高度是指太阳光的入射方向和地平面之间的夹角,专业上讲太阳高度角是指某地太阳光线与该地作垂直于地心的地表切线的夹角。
性能曲线填充因子F.(i l F a c t o r)=(V m xI m/V o c xI s c)x10%(越高越好)效率η(E f i c e n y)=(V m xI m/P i n)x10%n日照运行曲线光伏发电系统分类光伏系统设计依据n GB/T19939--2005《光伏系统并网技术要求》n IEC61215 --2005 《地面用晶体硅光伏组件设计和定型》n SJ/11127-1997 《光伏发电系统过电压保护导则》n GB/T 19064-2003 《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》n GB 50054-95 《低压配电设计规范》并网发电系统1GB/T 19939-2005光伏系统并网技术要求2GB\Z19964-2005光伏电站接入电力系统技术规定(已经废止)3国家电网2009-747号文国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)4GB/T 20046-2006Eqv.IEC61727(1995)光伏(PV)系统电网接口特性5IEC 61727 Ed.2.0 (2004)Characteristics of the utility interface - Photovoltaic (PV) systems 电能质量技术要求6IEC 62116 Ed.1.0Testing Procedure-Islanding Prevention Measures for Power Conditioners used in grid connected photovoltaic (PV) generation systems 逆变器的“孤岛”保护标准防雷/接地和抗风设计1GB50057-94建筑物防雷设计规范2GBJ 65-83工业与民用电力装置的接地设计规范3GBJ 64-83工业与民用电力装置过电压保护设计规范4SJ/T 11127-1997Eqv. IEC61173(1992)光伏(P V)发电系统过电压保护-导则5YD 5098 - 2005通信局(站)防雷与接地工程设计规范6YD 5068 - 98移动通信基站防雷与接地设计规范7IEC 60364-7-712 (2002)Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems 光伏与建筑结合标准太阳电池标准No标准编号标准名称国际标准编号1GB/T9535-1998地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC61215(1993)2GB/T18911-2002地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型IEC61646(1996)蓄电池标准No标准编号标准名称国际标准编号1GB/T 13337.1-1991固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件2GB/T 19638.2-2005固定型阀控密封式铅酸蓄电池3GB/T 19639.1-2005小型阀控密封式铅酸蓄电池技术条件4YD/T 799-2002通信用阀控式密封铅酸蓄电池逆变器?控制器?B IPV(BA PV)系统验收?大型并网光伏电站系统验收?n 太阳能资源气象地理依据(NASA National Aeronautics and Space Administration 美国国家航空航天局 )中国太阳能资源n一类地区全年日照时数为320~30h。
在每平方米面积上一年内接爱的太阳总辐射量为680~840M J。
这一地区主要包括宁夏北部、甘肃北部、新疆南部、青海西部和西藏西部等地,是我国太阳能资源最丰富的地区,尤以西藏自治区的太阳能资源最为丰富。
n二类地区全年日照时数为30~320h。
在第平方米面积上一年内接受的太阳总辐射量为582~680M J。
这一地区主要包括洒北西北部、山西北部、内蒙古西部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地。
为我国太阳能资源较丰富的地区。
n三类地区全年日照时数为20~30h。
在第平方米面积上一年内接受的太阳总辐射量为5016~582M J。
这一地区主要包括山东东南部、河南东南部、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏北部安徽北部、天津、上海和台湾西南部等地。
为我国太阳能资源的中等类型区。
n四类地区全年日照时数为140~20h。
在每平方米面积上一年内接受的太阳总辐射量为4190~5016M J。
这一地区主要包括湖南、湖北、广西、江西、浙江、福建北部、陕西南部、江苏南部、安徽南部以及黑龙江、台湾东北部等地。
是我国太阳能资源较贫乏的地区。
n五类地区全年日照时数10~140h。
在每平方米面积上一年内接受的太阳总辐射量为34~4190M J。
这一地区主要包括四川、贵州及重庆等地区,是我国太阳能资源最少的地区。
处于太阳能资源第三类及以上地区时太阳能发电装置能发挥更高的系统发电效率。
设计原则n依据《光伏系统并网技术要求》(GB/T19939--2005)、《独立光伏系统的特性参数》(IEC 61194)确定电站建设及供电方案的设计原则n光伏系统的设计应对环境条件、系统性能进行综合评价,确定使用合理的光伏子系统功率和功率调节系统容量,同时还应考虑系统的可扩展性。
n系统设计应有冗余量,具有保护功能以满足系统可靠工作的要求配置提高系统运行可靠性。
n系统设计应考虑建站地点的地理条件,如高海拔、海洋环境或潮湿环境等。
设计时要充分考虑建站地点特殊的地理条件,如:海洋环境或潮湿环境、高海拔地区等应考虑特别的系统耐候性设计。
在地震多发地区的系统工程应考虑相应的防震设计。
n设计使用的环境气象数据主要有:现场地理位置(包括地点、纬度、经度和海拔等)、气象资料(包括逐月太阳总辐射、直接辐射或散射辐射、年平均气温、最高、最低气温、最长连续阴雨天数、最大风速、冰雹、降雪、雷电等情况)。
在无完整气象资料时,可参考条件相似地点的气象资料或采用经验公式/方法进行估算。