伊朗太阳能离网光伏发电站系统设计方案 (优选.)
光伏离网发电系统设计-模板(含计算)

和安时容量由预定的连续无日照时间决定。 2、控制器 3、DC-AC 逆变器 逆变器按激励方式,可分为自激式振荡逆变和他激式振荡逆变。
主要功能是将蓄电池的直流电逆变成交流电。通过全桥电路,一般采 用 SPWM 处理器经过调制、滤波、升压等,得到与照明负载频率 f, 额定电压 UN 等匹配的正弦交流电供系统终端用户使用。
负载十四层功耗4912w交直流220v交流性质led泛光灯组合市电周围连接市电较方便可用市电互补连续阴雨使用市电互补可节省负载十八层功耗1925w交直流220v交流性质led市电周围连接市电较方便可用市电互补连续阴雨2天气地点上海辐射量水平面辐射总量在2149mwcm具体辐射数据参考附件一2d软件设计系统软件设计包括负载功率和用电量的统计和计算太阳能在方阵倾斜面的辐射量的计算太阳能电池组件和蓄电池用量的计算和二者之间的相互匹配的优化设计太阳能电池方阵安装倾角系统运行情况的预测和系统经济效益的分析等倾角设计倾角的设计应该结合多方面的因素考虑1连续性在一年中太阳辐射总量大体上是逐月连续变化的将水平辐射总量较大的连续六个月称为夏半年较小的称为冬半年不同的倾角对应不同辐射量2均匀性选择倾角使方阵面上全年接收到的平均日辐射量比较均匀即夏半年与冬半年比较接近以免夏天接收的辐射量过大造成浪费
在国际光伏市场巨大潜力的推动下,各国的光伏制造业争相投入 巨资,扩大生产,以争一席之地。中国作为世界能源消耗第二大的国 家也不例外。与国际上蓬勃发展的光伏发电相比,中国落后于发达国 家 10-15 年,甚至明显落后于印度。但是,中国光伏产业正以每年 30% 的速度增长。作为 21 世纪最有潜力的能源,太阳能产业的发展潜力 巨大。太阳能产业是新兴的朝阳行业,再加上良好的政策环境、行业 本身的特性,使得太阳能产业具有较高的投资价值和发展潜力。
太阳能发电系统设计及光伏板安装方案

太阳能发电系统设计及光伏板安装方案概述本文档旨在提供一份关于太阳能发电系统设计及光伏板安装方案的详尽指南。
通过光伏板将太阳能转化为电能,可以为各种应用提供清洁且可持续的能源供应。
太阳能发电系统设计1. 位置选择选择光照充足且没有阻碍物遮挡的地方安装太阳能发电系统。
最好是朝向南方且没有高大建筑物或树木遮挡。
2. 计算功率需求确定需要供电的设备和功率需求。
根据设备的功率需求计算所需的太阳能板面积和数量。
将光伏板与逆变器连接。
逆变器将直流电能转化为交流电能,以供电给使用设备。
4. 存储和分发电力在系统中加入电池组,以存储多余的电力,使其在夜间或云天供电。
相应的分配装置可根据需要将电能输送到设备。
光伏板安装方案1. 安全考虑在安装过程中必须确保安全。
请遵循以下安全步骤:- 关闭系统电源- 使用合适的个人防护装备- 避免触摸高压电线2. 确定安装位置选择一个结构牢固且能承受光伏板重量的表面进行安装。
必要时,使用支架或支撑物支持光伏板。
3. 安装连接物使用适当的连接物(如支架、夹具等)将光伏板牢固地固定在安装位置上。
4. 连接光伏板将光伏板连接到系统中,确保正确连接正负极。
维护与监测定期检查太阳能发电系统的性能并确保其正常运行。
维护包括清洁光伏板表面、检查连接和电线,并定期检查电池组的充电状态。
结论太阳能发电系统设计和光伏板的安装是一项可持续发展、环保的能源解决方案。
通过遵循本文档中的设计和安装方案,我们可以为使用者提供清洁能源,减少对传统电网的依赖,同时保护环境。
基于10KW离网光伏发电系统地面电站系统及施工方案

基于10KW离网光伏发电系统地面电站系统及施工方案离网光伏发电系统是一种通过光伏板将太阳能转换为电能的绿色能源系统。
它可以独立运行,不依赖传统电网,适用于偏远地区、岛屿等无法接入电网的地方。
下面我将基于10KW离网光伏发电系统,介绍地面电站系统和施工方案。
地面电站系统的设计:1.光伏板选型:为了确保系统的性能和寿命,选择高效率、高质量的光伏板至关重要。
常见的光伏板类型有单晶硅、多晶硅和薄膜太阳能电池板,可以根据实际需求进行选择。
2.支架结构设计:支架是承载光伏板的重要组成部分,必须具备足够的承载能力和稳定性。
常见的支架有固定支架、倾斜支架和跟踪支架,根据地形和日照角度选择合适的支架结构。
3.逆变器选型:逆变器是将光伏发电系统输出的直流电转换为交流电的关键设备。
选用品质可靠、效率高的逆变器可以提高系统的发电效率和稳定性。
4.电池储能系统:为了应对天气变化和能源波动,可以考虑增加电池储能系统。
储能系统可以帮助存储多余的电能,以备不时之需。
施工方案:1.地面准备:首先需要对选定的地面进行准备工作,包括清理杂草、夯实土地、平整地面等,确保地面平坦、承载能力足够。
2.安装支架:根据设计方案,在地面上安装支架结构,确保支架结构稳固牢固,能够承载光伏板的重量。
3.安装光伏板:将选定的光伏板安装在支架上,连接好电缆,确保每块光伏板都能正常接收太阳能。
4.安装逆变器:选择合适的位置安装逆变器,并连接好输入输出线路,确保逆变器能够正常工作。
5.联调测试:安装完成后进行系统检查和联调测试,确保所有设备能够正常运行,输出电能稳定。
6.系统调试:根据实际情况进行系统调试,调整光伏板的角度和方向,优化系统的发电效率。
7.运行维护:定期对系统进行检查和维护,确保系统长期稳定运行,延长设备寿命。
总结:。
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。
1离网光伏发电光伏系统(精)

离网光伏发电光伏系统离网光伏发电系统是通过将太阳能板转换为电能,储存在电池组中以供家庭或企业使用。
由于光伏发电系统并不依赖于电网,因此在偏远地区或电力供应不稳定的地方特别有用。
本文介绍了离网光伏发电光伏系统的工作原理、组成和应用场景。
工作原理离网光伏发电系统由太阳能板、控制器、电池组和逆变器组成。
太阳能板通过吸收太阳能将其转化为直流电能,该电能由控制器接收并管理,以确保电池组的过充和过放电保护。
电池组可以存储电能以供以后使用。
逆变器是离网光伏发电系统中的关键组件,它将储存在电池组中的直流电能转换成家庭或企业可以使用的交流电能。
逆变器还必须确保其输出的交流电能符合当地电力网络的标准。
组成离网光伏发电系统主要由以下组成部分构成:太阳能板太阳能板是将太阳光转化为电能的关键部件。
太阳能板通常由光伏电池组成,当太阳光照到光伏电池时,光子释放出电子,电子通过电池的负载到达电池的正极,从而产生电流。
控制器控制器负责管理光伏电池吸收的电能以及电池组储存的电能。
控制器还可以保护电池组免受电流过载和过放电的影响。
电池组电池组是离网光伏发电系统的存储单元。
我们可以通过控制器对电池组进行管理,以确保其能够为家庭或企业提供足够的电能。
逆变器逆变器将储存在电池组中的直流电转换成交流电,以供我们生活、工作和娱乐中需要的设备使用。
逆变器还必须确保其输出的交流电符合当地电力网络的标准。
应用场景离网光伏发电光伏系统广泛应用于偏远地区和供电不稳定的地方。
这些系统可以为人们提供照明、手机充电、电视、空调以及其他家用电器等基本设施。
此外,一些人还使用离网光伏发电系统来降低用电成本。
由于太阳能板从阳光中吸收能量,因此阳光充裕的地区可以为家庭和企业提供可再生能源。
结论离网光伏发电光伏系统的组成、应用场景以及工作原理都非常简单。
该系统的最大优点是它可以为偏远地区和供电不稳定的地方提供直接利用太阳的能源的可能性。
离网光伏发电系统的价格在逐渐下降,它可能会在未来成为替代传统发电方法的主要能源来源之一。
3000W太阳能离网光伏发电站系统

3000W太阳能离网发电系统工程概述和设备说明前言:并网只有连接国家电网,不能达到自发自用这个理想效果,所以要求自发自用,只有使用太阳能离网发电系统,逆变一体机有市电互补自动转化的作用1、工程名称3000W离网系统2、地理位置(经度、纬度、环境状况、气候条件、风力状况、阳光资源等)3、气象资料属暖温带半湿润季风气候,四季分明,夏无酷暑,冬无严寒。
年气温14℃,年日照时数为2284至2495小时,日照率52%至57%,年均无霜期200至220天,年均降水量800至930毫米,雨季降水量占全年的56%。
气候资源较为优越,有利于农作物生长。
主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。
气候特点是:四季分明,光照充足,雨量适中,雨热同期。
四季之中春、秋季短,冬、夏季长,春季天气多变,夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季寒潮频袭。
一、方案设计(一)用户负载信息3000W负载(二)系统方案设计根据用户要求,本方案为光伏离网系统本系统是一个离网系统,其原理如下图所示:1、太阳能电池板方阵的设计(查询安装地区逐月辐照强度随倾角变化规律、倾角计算、支架设计或选取、电池板容量计算、电池板型号选择及数量确定并列出基本技术参量表、布局)所选电池板的基本技术参数如下所示:产品说明:1).产品由72片多晶电池片串联而成2).接线盒:预装连接线太阳能电池工作环境:1). 阳光下无遮挡之户外环境2). 工作温度:-40℃-+90℃太阳能电池标准测试条件:光照强度:1000W/M2,25℃,AM1.5太阳能电池产品主要结构及材质:1). 钢化玻璃2).抗紫外线、耐变黄、高透明EVA胶(固态胶水)3).电池片(晶体硅,单晶或多晶)4).包边框2、蓄电池组的设计(容量计算、安装地区户用电压情况、蓄电池型号选择、数量确定、布局)在系统中储能主要靠胶体蓄电池,蓄电池的容量为1600AH,就12V200AH胶体蓄电池8块电池型号选择的6-YH-200。
离网发电系统方案

光伏离网发电系统(技术部分)上海泊吾电源有限公司2013年1月目录第一章:系统概述 (3)1.1 项目概述 (3)1.2 系统设计依据 (3)1.3 公司简介 (4)第二章:系统配置 (4)2.1系统构成 (4)2.2系统选型 (4)2.2.1光伏组件 (4)2.2.2光伏组件支架 (5)2.2.3光伏方阵防雷汇流箱 (6)2.2.4接地和防雷 (7)2.2.5线缆桥架 (8)2.2.6光伏逆变器 (10)2.2.7通讯及监控 (12)2.2.8蓄电池 (14)第三章:系统设计 (16)3.1离网系统设计的基本原理 (16)3.2气象数据分析..................................................................................... 错误!未定义书签。
3.3 组件方阵设计 (17)3.3.1倾角和方位角 (17)3.3.2组件阵列间距 (19)3.3.3组件距地(屋面)距离 (20)3.4光伏逆变器电气设计 (21)3.5光伏消防安全设计............................................................................. 错误!未定义书签。
3.5.1蓄电池设计方法...................................................................... 错误!未定义书签。
第四章:系统发电量分析............................................................................... 错误!未定义书签。
第五章:系统主要设备清单........................................................................... 错误!未定义书签。
离网型光伏系统设计

离网型光伏系统设计一.引言随着社会的发展,能源在社会发展中的重要性越来越突出,尤其是近年来各国日益呈现出来的能源危机问题更加明显地把能源置于社会发展的首要地位。
目前世界大部分国家能源供应不足,不能满足经济发展的需要,各国纷纷出台各种法规支持开发利用新能源和可再生能源,使得新能源和可再生能源在全球升混。
近几年来,光伏产业迅速发展,世界太阳电池年产量在最近十年内保持了30%以上的增速,2007 年年增长率达到了50% ,2008 年年增长率甚至达到了100% ,年产量达到 6.5GW ,大阳电池产量迅速增加的动力来自于世界对太阳能等清洁能源持续增长的需求,2008 年世界光伏系统新装机容量达到5.95 GW ,比200 7年增长了110%。
按照目前光伏组件4.5 $/W的价格计算,世界光伏市场规模接近三百亿美元.新能源是国家“十二五”规划重点要求发展的产业,政策对其扶持力度很大。
2009年3月,由科技部、国家发改委等部门联合举办的2009年中国国际节能和新能源科技博览会上集中展示了节能减排和新能源科技的重大成果,引起了国内外的广泛关注。
我国拥有丰富的新能源与可再生能源可供开发利用,近十年来的高长使我国迫切需要加大对新能源和可再生能源的开发利用,以解决能源题,保障能源供应安全。
二.独立光伏发电系统的结构和工作原理1.结构通过太阳能电池将太阳辐射能转换为电能的发电系统称为太阳能光伏发电系统,也可叫做太阳能电池发电系统。
尽管太阳能光伏发电系统应用样式多种多样,应用规模跨度也很大,从小到不足一瓦的太阳能草坪灯,大到几百千瓦甚至几兆瓦的大型光伏发电站,但太阳能光伏发电系统的组成结构和工作原理基本相同。
其主要结构由太阳能电池组件(或方阵)、蓄电池(组)、光伏控制器、逆变器(在有需要输出交流电的情况下使用)以及一些测试、监控、防护等附属设施构成。
图3 独立型太阳能光伏发电系统工作原理2.工作原理太阳能电池方阵吸收太阳光并将其转化成电能后,在防反充二极管的控制下为蓄电池组充电。
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伊朗太阳能离网发电系统设计
一、工程概述
1、工程名称
伊朗离网系统
2、地理位置
伊朗位于亚洲西南部,北邻亚美尼亚、阿塞拜疆、土库曼斯坦,西与土耳其和伊拉克接壤,东面与巴基斯坦和阿富汗相连,南面濒临海湾和阿曼湾。
国土绝大部分在伊朗高原上,是高原国家,海拔一般在900—1500米之间。
西南部为厄尔布尔士山与科彼特山,东部为加恩-比尔兼德高地,北部有厄尔布兹山脉,德马万德峰海拔5670米,为伊朗最高峰。
西部和西南部是宽阔的扎格罗斯山山系,约占国土面积一半。
中部为干燥的盆地,形成许多沙漠,有卡维尔荒漠与卢特荒漠,平均海拔1,000余米。
仅西南部波斯湾沿岸与北部里海沿岸有小面积的冲击平原。
西南部扎格罗斯山麓至波斯湾头的平原称胡齐斯坦。
主要河流有卡流伦河与塞菲德。
里海是世界最大的咸水湖,南岸属伊朗。
伊朗东部和内地属大陆性的亚热带草原和沙漠气候,干燥少雨,寒暑变化大。
西部山区多属地中海式气候。
年降水量除西北部山
区与里海沿岸超过1,000毫米外,一般在50-500毫米之间。
中央高原年平均降水量在100毫米以下。
3、气象资料
气象资料以伊朗首都NASA数据库中德黑兰气象数据为参考,德黑兰位于伊朗北部。
二、方案设计(一)用户负载信息
冰箱的耗能根据冰箱的使用模式和开关冰箱门的频率有关,目前普通冰箱的日耗电大约1度左右,这里选取耗电为1.5度。
(二)系统方案设计
根据用户要求,本方案为光伏离网系统
本系统是一个离网系统,其原理如下图所示:
1、蓄电池组的设计
在系统中储能主要靠铅酸蓄电池,蓄电池的容量利用下下面公式计算:
其中:C:蓄电池容量[kWh]
D:最长无日照间用电时[h]
F:蓄电池放电效率的修正系数(通常取1.05)
Po:平均负荷容量[kW]
L:蓄电池的维修保养率(通常取0.8)
U:蓄电池的放电深度(通常取0.5)
Ka:包括逆变器等交流回路的损失率(通常取0.7,如逆变器效率高可取0.8)
所以此处的蓄电池的容量应该为:
C=3.191×3×1.05/(0.7×0.5×0.8)=35.9KWh
由于系统设计的参考连续阴雨天数为2天,所以蓄电池放点深度选择为0.5。
根据伊朗的电力情况,户用电压为220V,蓄电池电压选择为24V,蓄电池组由12V的蓄电池串并而成,所以每串需要2块蓄电池串起来达到24V。
选用10块单体为12V150Ah的蓄电池,总共5串进行并联,蓄电池总容量为1500Ah,即36KWh。
电池型号选择双登的6-GFM-150。
2、太阳能电池板方阵的设计
2.1 电池板倾角的计算
为了保证系统有足够高的效率,电池板必须按一定的倾角安装。
因此有必要先计算不同倾角对效率的影响,这个影响可以用在太阳能电池板面上的日平均辐照强度来量化,辐照强度越大则电池板的效率越高。
下表是在不同倾角时斜面上的辐照强度的逐月变化对照表:
逐月辐照强度随倾角变化规律
十一月 4.19 4.25 4.31 4.39 4.44 4.46 4.50
十二月 3.37 3.42 3.48 3.55 3.60 3.62 3.66
年平均 5.40 5.40 5.39 5.37 5.35 5.34 5.32
本系统设计为离网系统,为了保证用户的用电,必须保证用户的基本用电,特别是在12月份和1月份的时候,平均日辐照强度很低,所以应特别注意保证在这两个月的发电量满足用户的用电需求。
通过上表比较,最终支架最佳倾角设计为37°。
2.2 电池板方阵容量的计算
总共需要的电池板方阵功率计算公式为:
P=W1*F/(Tm*η2*η3*L*Ka)
W1:负载的消耗功率
F:蓄电池放电效率的修正系数(通常取1.05)
Tm:峰值日照时数,其值与辐照强度的值基本相同,这里取3.6h η2:方阵表面由于尘污遮蔽或老化引起的修正系数,通常可取0.9~0.95
η3:方阵组合损失和对最大功率点偏离以及控制器效率的修正系
数,通常可取0.9~0.95
Ka:包括逆变器等交流回路的损失率(通常取0.7,如逆变器效率高可取0.8)
所以电池板方阵功率为:
P=3.191×1.05/(3.6×0.95×0.95×0.8×0.8)=1.611KW 考虑连续阴雨天后系统能在较短时间内让蓄电池再次充满,可以适当考虑放大方阵容量,但是在上面的计算中我们是以辐照最低月为准,在其他月份的发电量都有很大余量,所以针对方阵容量进行略微放大即可。
2.3 电池板的选型
本方案选用230W的单晶硅电池板,则总共需要8块,总功率为1.84KW。
所选电池板的基本技术参数如下所示:
2.4 电池板阵列的布置
系统的额定电压为24V,所以电池板阵列输出电压不能太大,根据电压的限制,这里电池板直接并联接入控制器。
电池板采用支架结构是电池板成37°倾角,电池板采取竖立放置,18块电池板按两排进行布置。
前后排之间间隔为2.5m。
3控制器的设计
控制器选择南京冠亚的GS- 80PCD6-V,其主要参数如下:
控制器的输入只有6路,使用三通连接器使两块组件并联后接入
控制器。
5逆变器的设计
由于伊朗当地的用电电压为220V,所以选择输出电压为220V的离网逆变器,经过用户用电器统计可知,用户的最大功率约为716W,考虑到用户负载中有感性负载,在启动过程时有较大的冲击电流,同时考虑系统的临时增加负载的情况,所以逆变器功率应相对选择较大的。
选取24V1.5KW的逆变器,
逆变器选择南京冠亚的GN-1.5KCSP-R,其具体技术参数见下表:
设备清单一览表
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