6kW户用光伏系统典型设计全过程

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12kW户用光伏系统典型设计过程

12kW户用光伏系统典型设计过程

12kW户用光伏系统典型设计过程前言:随着分布式发电补贴的下降和光伏电站建造成本的降低,很多用户在选择安装户用光伏系统时,都希望最大化的利用屋顶的面积,尽可能扩大安装容量,以增加发电量,保障投资收益率。

在我国北方许多地区,以前大屋顶优势让户用光伏系统能够达到10kW左右,现在随着技术的不断进步,和成本的不断优化,三相12kW逆变器的成本已经快速下降,接近于10kW逆变器的价格,12kW以上户用系统迎来大量应用场景。

本文将从组件、逆变器,支架、线缆、配电箱的选型,到整体设计方案,以及电站收益预测等方面,与大家分享12kW电站的设计过程。

一、设计过程1.项目勘察农户自建住宅,水泥平屋顶,经现场勘测,设计组件排布示意图如下:2. 组件选择在目前的组件市场上,275W~330W 功率段的组件最为常用。

本文的典型设计方案直流侧建议选择两串输入,可以减少线路损耗,提高系统效率。

大家可根据项目特点在下表中选用相应组件方案。

组件规格 每串数量(块) 电站总串数(串) 电站总功率(KW ) 组件总数(块) 备注 275W 23 2 12.65 46 任选一种组件 配置方案280W 23 2 12.88 46 285W 23 2 13.11 46 290W 23 2 13.34 46 295W 23 2 13.57 46 300W 23 2 13.8 46 310W 22 2 13.64 44 315W 22 2 13.86 44 320W 21 2 13.44 42 325W 21 2 13.65 42 330W21213.8642综合考虑了屋顶面积,银行放款条件以及全寿命周期的收益,本方案选用了46片300W 多晶高效组件,其技术参数如下:根据组件的参数和数量得到装机容量为300Wp* 46块=13.80KWp3.支架方案及组件安装水泥平屋顶的支架/组件安装步骤如下:•预置水泥墩基础••用膨胀螺栓固定角铝底座••固定角铝底座和角铝斜撑••固定角铝后撑和斜撑,然后铺设导轨,用T头螺丝固定••安装组件,用中压块和边压块固定•4.逆变器的选择及安装推荐选用一台纳通NAC12K-DT三相逆变器。

家用6KW光伏系统配置及分析(课程汇报)

家用6KW光伏系统配置及分析(课程汇报)

类型:课程设计名称:家用6KW光伏系统配置及分析关键词:新能源;分布式;光伏;并网发电系统;可再生能源第1章前言1.1太阳能光伏发电的背景随着社会的快速发展,近年来全球能源危机和大气污染问题日益突出。

为了维持社会的可持续发展,可再生的太阳能因具有取之不尽、用之不竭的、无污染等独有的优势受到越来越多的关注。

中国地处北半球,南北距离和东西距离都在公里以上。

中国太阳能资源非常丰富,大多数地区年平均日福射量在每平方米千瓦时以上,其中西藏日福射量最高达每平米千瓦时,年日照时数大于小时。

理论储量达每年17000亿吨标准煤。

年以后,随着国家相关法律的颁布和“光明工程”先导项目、“送电到乡”工程、“送电到村”等光明工程的实施,我国的光伏产业得到了快速发展。

从电网角度而言,由于光伏并网发电特性有别于常规发电方式,大量光伏电站的接入,不可避免地会对传统电网的潮流分布、安全稳定、继电保护、供电可靠性、规划设计、调度运行、电能质量等多方面产生影响。

近年来,光伏发电技术进步很快,产业规模持续扩大,发电成本持续降低,在全国已经实现较大规模应用。

在国际市场的带动下,我国光伏产业发展迅速,光伏技术和成本当面均已形成一定的国际竞争力。

从发展趋势看,光伏发电即将成为技术可行、经济合理、具备规模化发展条件的可再生能源,对我国合理控制能源消费总量,实现非化石能源发展目标发挥总要作用。

1.2国内外研究应用就目前世界形势来看,光伏并网发电已经成为太阳能发电的主流趋势。

特别是单相3~5kwp的屋顶并网系统,以其投资门槛低、收益好,获得了德国等实施了《上网电价法》的国家居民的青睐。

可以预计,今后的国际市场中,光伏系统90%以上的应用形式是以光伏电站为代表的大型并网电站和以屋顶并网系统为代表的小型光伏并网系统。

而光伏建筑一体化由于专用建筑材料的限制还不会有太大规模的应用,离网系统则只是作为边远地区居民、手机基站、灯塔等不便接线地区的电源设备,市场需求比较固定,不会有太多的增加。

12kW户用光伏系统典型设计过程参考范本.doc

12kW户用光伏系统典型设计过程参考范本.doc

12kW户用光伏系统典型设计过程参考范本12下W户用光伏系统典型设计过程刖目:随着分布式发电补贴的下降和光伏电站建造成本的降低,很多用户在选择安装户用光伏系统时,都希望最大化的利用屋顶的面积,尽可能扩大安装容量,以增加发电量,保障投资收益率。

在我国北方许多地区,以前大屋顶优势让户用光伏系统能够达到10下W左右,现在随着技术的不断逬步,和成本的不断优化,三相12下W逆变器的成本已经快速下降,接近于10下W逆变器的价格,12下W以上户用系统迎来大量应用场景。

本文将从组件、逆变器,支架、线缆、配电箱的选型,到整体设计方案,以及电站收益预测等方面,与大家分享12下W电站的设计过程。

一、设i惟程1.项目勘察农户自建住宅,水泥平屋顶,经现场勘测,设计组件排布示意图如下:2.组件选择在目前的组件市场上,275W〜330W功率段的组件最为常用。

本文的典型设计方案直流侧建议选择两串输入,可以减少线路损耗,提高系统效率。

大家可根据项目特点在下表中选用相应组件方案。

组件规格每串数置(块)电站总串数(串)电站总功率(下W)组件总数(块)备注275W23212.6546任1280W23212.8846种组件285W23213.1146配置方290W 232 13.34 46案295W 232 13.57 46 300W 232 13.8 46 310W 222 13.64 44 315W213.8644320W21213.4442325W21213.65423B0W21213.8642综合考虑了屋顶面积,银行放款条件以及全寿命周期的收益,本方案选用了46片300W多晶高效组件,其技术参数如下: 300W多晶组件电性参数B00W多晶高效组件E大功率(w)300开路电压(V oc/V)40.1最大功率点工作电压(Vmp/V)32.8隨电流(Isc/A)9.81最大功率点工作电流(Imp/A)9.15组件效率(%)18.3短路电流(Isc)温度系数(Isc)+0.065%/oC开路电压(V oc)温度系数(V oc)-0.34%/oC最大功率(Pmp)温度系数(Pmp)-0.43%/oC議職环境«照度1000W/M2电池温度25oC光谙AMI.5根据组件的参数和数量得到装机容量为300Wp*46块=13.80下Wp3.支架方案及组件安装水泥平屋顶的支架/组件安装步骤如下:预置水泥墩基础用膨胀螺栓固定角铝底座固定角铝底座和角铝斜撑固定角铝后撑和斜撑,然后铺设导轨,用T头螺丝固定安装组件,用中压块和边压块固定4.逆变器的选择及安装推荐选用一台纳通NAC12下-DT三相逆变器。

典型商业分布式屋顶光伏系统设计全过程一览

典型商业分布式屋顶光伏系统设计全过程一览

典型商业分布式屋顶光伏系统设计全过程一览在目前国家补贴政策下,最合适的是分布式屋顶项目,这将是未来5-10年增长最快的光伏发展方向,并有望在2018年全面超越地面光伏电站,成为主流。

1、项目背景本文所提到的光伏项目安装地点为新泰市龙庭镇某烧鸡厂,该烧鸡厂每天用电约1200度,用电价格较高,达1.2元/度,无自有变压器,并且用电负荷多集中在白天,到了夏季会出现白天用电高峰时电压偏低,部分设备噪音大、磨损快,机械生产工艺系数不稳定导致损失,业主期望新上自有变压器容量400kVA,期望通过光伏尽可能的满足白天的用电需求,项目安装的具体位置在厂房屋顶,大概面积700平方米,在厂区院落也可以考虑安装,投资回收期不高于7年。

根据业主的要求和实际用电情况,以及对现场的勘察的情况和屋顶图纸以及厂区用电网络和周围用电负荷的情况,得出以下制约条件:1.1、安装面积。

屋顶面积700平方米,其中彩钢瓦屋顶占地约300平方米,水泥混凝土屋面屋顶占地面积为400平方米,因受排气孔、女儿墙,防雷和广告牌影响实际可安装面积比业主提供面积减少100平米,实际可用面积600平方米。

厂房空地面积425平方米,因业主烧鸡产品需要大型运输车辆外运,对场地支撑结构产生明显的土地限制,经评估并与业主沟通后不做光伏项目使用。

经初步计算按照最佳倾角35度安装,大概可以安装的容量为45kw,每天发电量约在180度,远小于实际用电,规模效益不明显,业主直摇头。

1.2、电网情况。

原厂用电借助工厂近处的村级变压器,用电价格偏高,平均1.2元/度,且生产受到村中用电情况和旧变压器运行不稳定的影响,导致用电成本高,风险大。

业主计划新上变压器容量400kVA,杆上安装,需要跨县级公路,距离不超过25米。

原厂内拟,并网用低压配电柜总开关容量630A。

目前已使用超过7年,污秽较多,且未预留可用并网开关。

1.3、结构情况。

混凝土屋顶为上人屋顶,承重150kg/m2,满足光伏承重要求。

家用6.5KW离网光伏发电系统设计(光伏发电技术课程设计)

家用6.5KW离网光伏发电系统设计(光伏发电技术课程设计)

家用6.5KW离网光伏发电系统设计《光伏发电技术课程设计》目录第1章绪论 (4)1.1太阳能开发的背景和意义 (4)1.1.1太阳能光伏发电国内外研究现状与发展趋势 (4)1.1.2国外太阳能光伏发电现状与发展趋势 (5)1.1.3我国太阳能光伏发电现状及发展趋势 (5)1.2光伏发电系统的分类 (6)第2章离网光伏发电系统太阳能电池概述 (8)2.1太阳能电池简介 (8)2.2 光伏电池 (9)第3章6.5kW离网光伏发电系统设计方案 (12)3.1项目背景 (12)3.2设备选型 (13)3.2.1光伏组件 (13)3.2.2离网逆变器 (14)3.2.3充放电控制器 (16)3.3蓄电池组设计 (16)3.3.1安时(Ah)容量法 (16)3.3.2安全系数(老化系数)K (17)3.3.3蓄电池容量计算 (17)3.4系统防雷设计 (17)第4章项目的综合效益评价 (18)4.1经济效益分析 (18)4.2技术效益分析 (18)4.3社会效益分析 (19)4.4环境效益分析 (19)引言2017年在领跑者项目、光伏扶贫和分布式项目带动下,国内光伏市场仍有较大发展空间,巴黎气候协议已经生效,也将推动光伏发展。

但考虑到中国经济下行压力较大,电力需求放缓,弃风、弃光高居不下,我国政府下调对光伏的补贴力度等因素,2017年新增装机规模相比2016年将有所减少,预计2017年我国光伏新增装机量为25GW左右。

目前,光伏产业已经完全实现了规模化发展,并且发展速度非常快,考虑到中国正在尝试以招标来制定补贴电价,竞价上网一定是未来必然的趋势,势必推动高效产品产业化,同时,领跑者计划的实施,有利于通过市场化竞争引导光伏技术进步和产业升级,从而倒逼光伏企业在保持产量的基础上,更加注重产品的质量提升。

倪华等人对光伏电站科学设计的关键问题做了研究:光伏电站的科学设计对降低电站初始投资和最大化提升收益至关重要。

文章通过对电站地理特征、光伏组件特性、光伏阵列特性、逆变器选型、电网指令法规等多个对象的认识研究,阐述了影响光伏电站发电量、安全性、可靠性和电网友好性等关键问题的本质,并且就相应问题给出了科学的设计方法和选型指南,提出“因地制宜、科学设计”的光伏电站设计理念,为科学合理设计光伏电站提供参考。

光伏系统容量设计步骤

光伏系统容量设计步骤

光伏系统容量设计步骤
用户负载为100瓦,每日工作6小时,系统电压24V,当地日照条件为每日5.2kWh/m2,光伏系统效率为70%,太阳电池选用峰值功率120瓦(额定电压17V,电流7.06A)的组件,蓄电池选用12V 的小型密封铅酸蓄电池,储存天数为3天,放电深度为50%,问需要多少太阳电池组件和多大容量的蓄电池?
负载每日耗电:100⨯6=600Wh
负载每日耗电量:600Wh/24V=25Ah;
需要太阳电池电流:25Ah/5.2(峰值日照时数)/0.7 = 6.9A
需要太阳电池并联数:1块
需要太阳电池的串联数:24V/12=2块
太阳电池功率:2⨯1⨯120=240Wp
蓄电池的串联数:24V/12V = 2只
蓄电池的并联数:25Ah⨯3(天)/0.5 = 150Ah
选用12V/75Ah(或80Ah)的蓄电池2只并联。

答:需要2块120Wp(2串1并)的太阳电池组件和4只12V/75Ah 的蓄电池(2串2并)。

利用辅助设计程序计算太阳电池和蓄电池的容量1
光伏发电系统容量设计速查表(太阳电池的用量和蓄电池的用量)。

光伏家-户用光伏发电系统设计

光伏家-户用光伏发电系统设计

目录一、项目概况 (5)1.1 项目背景 (5)1.2 建筑与艺术 (10)1.3 地理位置 (12)1.4 本光伏家(+)——户用光伏发电系统的建设规模与主要工作成果 (12)1.5 设计原则及依据 (13)1.5.1 相关国家法律、法规 (13)1.5.2 光伏组件标准 (14)1.5.3 电能质量标准 (14)1.5.4 环保标准 (15)1.5.5 劳动安全与工业卫生相关规定 (15)1.6 设计基础资料 (16)1.6.1 组件供应商资料 (16)1.6.2 光伏电站建筑和电力系统设计依据 (17)二、光伏家(+)——户用光伏发电系统总体设计方案与思路 (19)三、上海市崇明地区太阳能资源分析与评价 (21)3.1气象概况 (21)3.2 太阳能资源概况 (22)3.3 太阳能资源分析与评价 (23)四、上海崇明地区工程地质分析 (26)4.1 上海崇明社会现状分析 (26)4.2崇明岛地质分析 (27)五、户用光伏系统设计方案分析、发电量计算和发电收益计算 (29)5.1光伏屋顶设计方案 (29)5.1.1 光伏屋顶结构设计 (29)5.1.2 组件数量、组件安装倾角、方位角及间距设计 (29)5.1.3 光伏屋顶太阳能辐照量估算 (30)5.1.4 发电量估算公式与发电量计算 (31)5.1.5 光伏组件与阳光房结合 (35)5.1.6 可调节角度的屋顶光伏发电系统 (36)5.2 光伏遮阳板方案 (36)5.2.1 遮阳板安装角度/间距设计 (37)5.2.2 遮阳板发电量估算公式与发电量计算 (39)5.2.3 展望 (43)5.3 光伏车棚方案 (43)5.3.1 车棚结构设计 (44)5.3.2 组件数量、组件安装倾角设计 (44)5.3.3 光伏车棚发电量估算公式与发电量计算 (45)5.3.4 总结 (49)5.4 户用光伏系统光伏围墙设计 (49)5.4.1应用场景 (49)5.4.2 围墙发电量估算公式与发电量计算 (50)5.5 智能充电桩设计 (54)5.5.1 概述 (54)5.5.2 智能充电桩电气系统设计 (55)5.5.3 充电桩设计原则 (56)5.5.4 智能充电桩充电监控系统设计 (57)5.5.5 智能充电桩为家用机器人充电的设计理念 (59)5.6 本户用光伏系统的储能设计方案 (59)5.6.1 蓄电池设计方法 (60)5.6.2 本户用光伏系统蓄电池容量计算 (65)5.7户用光伏系统电力系统设计 (66)5.8手机App实时监测 (70)5.9 户用光伏系统整体景观 (72)六、光伏发电工程接入系统实施方案分析 (76)6.1电站接入系统 (76)6.2 电站接入对系统电网的影响因素 (76)6.2.1电压波动 (76)6.2.2高次谐波 (77)6.2.3无功平衡 (78)6.3电网接入 (78)6.4计量监控系统配置方案 (78)七、电气设计 (80)7.1 电气一次回路设计 (80)7.2电气主要设备选型 (80)7.2.1 光伏组件阵列交流汇流箱 (80)7.2.2 电缆敷设与防火 (81)7.3防雷设计方案 (81)八、土建工程 (83)8. 1工程实施目标 (83)8. 2施工总体规划布置 (84)8. 3项目管理组织机构 (85)8. 4 项目建设实施方案 (86)九、工程设计概算 (90)9.1 项目投资估算 (90)9.2 工程设计概算编制原则及依据 (91)9.3资金来源及资金比例 (91)9.4 经济评价 (92)9.4.1 经济评价方法与依据 (92)9.4.2 发电效益计算 (93)9.5 财务分析结论 (94)十、节能降耗分析与社会效益分析 (95)10.1 项目产生的环境效益 (95)10.2 节能减排效益分析 (95)10.3 总成本费用和投资效益分析 (96)十一、本设计户用光伏系统应用成果分析 (99)十二、n型单晶硅双面电池应用前景分析 (100)附图 (102)1光伏电站总平面布置图 (102)2 光伏电站电气主接线 (106)3 光伏屋顶组件排布图 (106)4光伏围墙组件安装图 (107)附表 (107)1金霆新能源交流汇流箱 (107)2中达电子有限公司逆变器 (108)一、项目概况1.1 项目背景从半导体物理到贝尔实验室效率为6%的太阳电池的研制成功,到大面积工业用太阳电池的生产以及光伏组件的封装,以及太阳电池和组件户内标准测试和户外实证的发电量和可靠性检测,再到光伏系统的设计与搭建,光伏科学与技术从最初的理论研究俨然已进入了产业化阶段,并拥有了成熟的商业运作模式,同时成为了大型金融投资甚至是天使投资的重点对象。

光伏发电设计全流程解析

光伏发电设计全流程解析

光伏发电设计全流程解析伴随碳达峰、碳中和“双碳”政策大力推行,以及新能源市场的利好,目前多个城市在大力推进光伏发电项目,本篇文章简要介绍光伏发电的整体知识点。

【项目建设原则】1.了解当地光伏项目备案要求。

一般情况下,咨询清楚是否需向能源局、住建局、供电局登记报备。

登记报备内容应包含:光伏系统所在地、所有权人及对接联系人、装机容量、光伏组件类型与数量、安装形式、安装位置及安装面积等信息。

2.光伏发电系统应与总体建筑工程统一规划,同步设计,同步施工,同步验收。

【设计过程】一.系统分类一般情况下,需首先根据项目情况确认光伏系统的类型,本篇文章介绍的系统类型为并网带储能装置的光伏系统。

二、太阳能资源分析地球上太阳能资源的分布与各地的纬度、海拔高度、地理状况和气候条件有关。

资源度一般以全年总辐射量和全年日照总时数表示。

我国总面积2/3以上地区年日照时数大于2000h,是太阳能资源丰富的国家,具有发展太阳能的优越条件。

可将中国划分为4个太阳能资源带:1)太阳能资源丰富带:地区年平均太阳总辐射量达6700MJ/m2以上。

这一地区主要为青海西部和西藏西部等地,尤以西藏西部最为丰富。

2)太阳能资源较富带:地区年平均太阳总辐射量为5400~6700MJ/m2。

这一地区主要包括青海东部、西藏东部、新疆南部、宁夏、甘肃北部、内蒙古西部、云南西部等地。

3)太阳能资源一般带:地区年平均太阳总辐射量为4200~5400MJ/m2。

这一地区主要包括新疆北部、内蒙古东部、山东、江西、河南、河北、黑龙江、吉林、辽宁、陕西、甘肃东南部、湖南、湖北、安徽、广东、广西、福建、浙江、江苏、云南东部、海南、台湾等地区。

4)太阳能资源贫乏带:地区年平均太阳总辐射量小于4200MJ/m2。

这类地区位于四川、贵州两省部分地区,是我国太阳能资源最少的地区。

三.设计容量计算1.按照用电负荷总容量占比,满足规范或标准要求。

以湖北某地为例,根据项目总用电负荷确定光伏发电装机容量:根据电气设计图纸中的数据,该项目中商业及办公楼的用电总量及光伏安装容量如下表:1.按照配建面积计算。

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6kW户用光伏系统典型设计全过程
为了让大家全面了解6kW光伏电站设计全过程,小固从组件、逆变器、线缆、配电柜的选型到整体设计方案和详细清单以及电站收益预测进行了下面的分享。

一、设计过程
1
项目简介
农户自建住宅,南北朝向,希望在闲置的楼顶装上光伏电站,合作的EPC提供的是300Wp的组件,经过测算,楼顶面积可以安装22块组件。

安装排布图及效果图
2
组件的选择
用户希望装机容量尽量大,故EPC帮客户选择了300Wp的高效组件,该组件有着优异的低辐照性能,其技术参数如下:
1
组件的主要参数Pm=300Wp;Voc=39.85V, Vmpp=32.26V,Imp=9.30A,Isc=9.75A。

2
根据组件的型号和敷设的数量计算得到6.6KWp(300Wp*22块)的装机容量。

根据装机容量、组件实际排布情况来选择合适的逆变器。

3
支架方案
本次项目为斜屋面琉璃瓦屋顶,在安装支架时一般采用主支撑构件与琉璃瓦下层屋面固定,来支撑支架主梁及横梁,组件与横梁之间采用铝合金压块压接。

在安装过程中,务必要做好屋面的防水工作并且合理的布置线缆。

支架安装方式
4
逆变器的选择
该项目容量为6.6kWp且并网电压为220V,故选择单相双路GW6000D-NS这款光伏逆变器,超配比为1.1倍。

逆变器电气参数
组件的朝向、倾角完全一致,分为两个相同的组串,每串11块组件,接到逆变器的直流侧。

如下图所示。

组件逆变器接入方式
5
线缆的选择
1
直流侧线缆
直流线缆多为户外铺设,需要防潮、防晒、防寒、防紫外线等,因此分布式光伏系统中的直流线缆一般选择光伏认证的专用线缆,考虑到直流插接件和光伏组件输出电流,目前常用的光伏直流电缆为PV1-F 1*4mm²。

2
交流侧线缆
交流线缆主要用于逆变器交流侧至交流汇流箱或交流并网柜,可选用YJV型电缆。

长距离铺设还要考虑到电压损失和载流量大小,6KW单相机交流线缆推荐使用YJV-3*6mm²。

注:交直流线缆一般都安装在户外,一般套PVC管来保护线缆。

6
配电箱的选择
配电箱电气设计图
内部元件说明:
1
断路器
断路器的一端接逆变器,一端接电网侧;交流断路器一般选择逆变器最大交流输出电流的1.25倍以上,6kW逆变器交流输出最大电流为27.3A,即至少选择40A 的断路器。

2
熔断器
当浪涌保护器被雷电击穿失效,从而造成回路短路故障,为切断短路电流,需要在浪涌保护器加一组熔断器,熔断器的选择跟断路器相同,选用40A的规格。

熔丝烧断要及时更换,可用断路器代替,断路器有瞬时电流保护功能,跳闸后可以手动复位,不必更换元件。

3
浪涌保护器
本项目选用限压型SPD,2P的浪涌保护器,选择规格Uc~385V,Imax≥20KA,In:≥10KA,Up≤1.5KV。

4
自复式过欠压保护器
过欠压保护器能够自动检测线路电压,当线路中过电压和欠电压超过规定值时能够自动断开。

本项目使用的自复式过欠压保护器规格为工作电压AC 220V 50HZ,额定电流40A, 过电压值AC270±5V,欠电压值AC170±5V,保护动作时间≤1s,延时接通时间≤1min。

5
刀开关(隔离开关)
刀开关或隔离开关会有明显的断开点,可以后端检修和维护人员的安全。

刀开关选择额定电流为63A的刀闸。

7
接地措施
地线是光伏系统正常运行的关键,在房屋附近土层较厚、潮湿的地点,挖1.5m 深坑根据供电公司要求,埋入50*5mm扁钢或者φ12的圆钢,添加降阻剂并引出地线,地线接到组件的支架上,同时组件边框也必须接到支架上,接地电阻应小于4Ω。

二、设计方案图及清单表
1
设计方案
2
材料清单表
三、收益计算
1
发电量估算
装机容量6.6kW ,PR=80%,全年发电量估值为1200小时(山东地区),首年发电量为6336kwh 。

首年衰减为2.5%,25年末最低功率为80%。

注:10年累计发电量6万度电,25年累计发电量超过14万度电。

2
实际应用案例
2017年12月24日,一台6kW的逆变器按照在河北沧州市,通过GPRS监控看到最高并网功率5.5kW,累计日发电量32.2度。

当地天气非常好,发电量正常。

实时并网功率
结论:
本文首先介绍了项目的基本情况,在装机容量尽可能大的前提下进行了光伏电站的设计,包括相关设备的选型、整体设计方案、材料清单及发电量的收益计算,给后续光伏电站的施工做了正确的引导,避免了人力物力的浪费,保证了光伏电站的质量和收益。

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