光伏水泵方案

合集下载

光伏提水技术在农田灌溉中的应用

光伏提水技术在农田灌溉中的应用

!本栏责任编辑李彧!随着太阳能光伏发电技术的发展!光伏提水技术已不断地应用到农业生产中"由于其具有绿色#环保#无能耗等特点越来越受到人们的重视$光伏提水系统是由太阳能电池板组成列阵!来接收太阳的辐射能!使太阳能电池产生电能!从而驱动光伏水泵提水的装置$光伏提水系统可根据灌溉所需流量%扬程的大小!由太阳能电池板组合成所需的功率!再通过控制器匹配以光伏水泵或通用水泵进行灌溉&光伏提水系统根据太阳能电池板列阵的运行方式分为’固定式(和’跟踪式(两种运行形式!所谓’固定式(就是将太阳能电池板列阵固定安装在朝向正南的方向!电池板与地面的夹角基本上与所在地的纬度相同$所谓’跟踪式(就是将太阳能电池板列阵安装在能够跟随太阳一天的运动轨迹运动的机构上!使太阳能电池板从日出到日落始终受到垂直照射$’固定式(运行方式具有结构简单%使用维护方便%造价低等特点"’跟踪式(运行方式具有效率高%出力大等特点!但结构相对复杂%造价较高$总之光伏提水装置具有运行稳定%使用寿命长%自动化程度高等特点!使用寿命在!"年以上!使用成本极低!几乎不需要维修$特别适用于无电地区经济作物%温棚作物的种植$如今光伏提水技术的应用已经达到了推广阶段$光伏提水技术在解决人畜饮水和农田灌溉中的应用!已推广到内蒙古达茂旗%四子王旗的人畜饮水工程和家庭草库伦灌溉生产之中以及宁夏盐池县的农田灌溉生产中$在内蒙古自治区一套扬程)"#米$流量)每小时%立方米$功率)!千瓦的固定式光伏提水装置在解决&#户牧民人畜饮水’(#人的生活用水!%###头生畜的饮水)的同时!可灌溉(#亩家庭草库伦!并取得了很好经济效益$在宁夏盐池县的一些无电地区!日照时间在!###小时以上!水资源利用以地下水为主$在夏季利用&!*千瓦光伏提水系统+扬程)%"米!流量)每小时"立方米,灌溉保加利亚尖椒%亩!保加利亚尖椒的灌溉采用了低压滴灌方式!划分了&"个地块进行轮灌!选用滴头流量每小时-"&#升!滴头间距%#厘米!滴头工作压力&#"&"米!每行尖椒根部布一条滴灌管!滴灌管行距(#厘米!一次灌溉持续时间(小时!灌溉周期&#天!灌溉定额每亩!#"!-立方米!灌溉次数&#次左右$保加利亚尖椒定额灌水量为每亩!-#立方米水!%亩年可节电(&.度!每度电按#!-元计算!年可节省电费%%(元!按现在市场情况分析!每亩保加利亚尖椒产值可达&!&万元!%亩年产值%!%万元$在冬季利用&!*千瓦光伏提水系统灌溉种植温棚西红柿!!-亩!采用低压微喷带灌溉!每栋温棚沿长度方向布置两行喷灌带!喷灌带出水量每小时每米!""%(升!喷洒宽度%米!喷射高度&!"米!工作压力%""米$按现在市场价!亩产&万元计算!年产值!!-万元$西红柿的灌溉定额为每亩%!#立方米水!年可节省电费%%-元$综合分析!&!*千瓦太阳能光伏提水系统每年可节电费*.!元$年产值*!&万元$按照*水利建设项目经济评价规范++/#.!,0(,计算!计算期取!#年!社会折现率取.$!对项目取得的经济效益内部收益率#经济净现值#经济效益费用比三个经济指标进行评价"经计算!分别为&!!0$#&!!.$#!!!!1!所以!此项目在经济上是合理的&通过对此项目的推广示范得出)太阳能光伏提水系统虽然一次性投资大!但寿命长!维护费用极低!特别适用于日照时间在!###小时以上!无电并有地下水资源的地区"光伏提水系统最好采用’跟踪式(运行方式!同时与节水灌溉方式相结合对经济作物进行灌溉效果更加明显"为灌溉方式提供了一种新的提水灌溉方法&通过对此项技术应用!对改善农牧民产业条件#实现农牧民增收#提高农牧民生活水平#改变偏远落后地区农村#牧区的面貌有着重要的意义&!水利部牧区水利科学研究所刘文兵"光伏提水技术在农田灌溉中的应用!!""光伏提水技术在农田灌溉中的应用作者:刘文兵作者单位:水利部牧区水利科学研究所刊名:现代农业英文刊名:MODERN AGRICULTURE年,卷(期):2006,""(1)被引用次数:0次本文链接:/Periodical_xiandny200601032.aspx授权使用:西安理工大学(xalgdx),授权号:15f20100-e17b-4774-b915-9e54010a00ff下载时间:2010年12月22日。

太阳能光伏水泵控制系统研究

太阳能光伏水泵控制系统研究

ieat n o bndwt ttm ci ,l tccnrleh o g n n T ippr pai l odc a s n ui n rc dadcm i i l , ahn e c i,ot cnl yad8 o . hs ae ht aycnut a l e ads d i t e e hi 6 e er ot o 0 m e cl sn y s t e n s
1 W o d P p mp n o t l o t l rs Vu i g pi c nr ma o
0 前 言
意义 , 因此已被许 多国家列为优先发展的高新技术和进一步
光伏水泵技术的最大优点 是不 消耗 燃料 和其他 有机能 源, 无污染 , 有利于环境保护 和节约 能源 , 阳能 电池使用寿 太 命 长, 维修 费用低 , 一技术在 生活供水 和干旱 地 区灌 溉方 这 面有广 阔的应用前 景。我 国的西 部地 区 以及西 亚等 地区气 候 干燥 , 常年干旱少 雨 , 平均 降水 量仅 为 15m 由于极 年 4 m, 度缺乏水 , 导致土地 以每年 250k 2 0 m 的速度沙化 , 生态环境 日益恶化 , 在一些严重干旱地 区, 至连饮用水都没有解 决 , 甚
发展 的方 向, 中东 、 有不少 国家更是期 望依藉太 阳能水 非洲 泵及省水微灌 、 现代化农 业等新技术在地下水资源 比较充裕
的干旱地 区把家 园改造为绿洲 。
光伏水泵 系统 的基 本工作 原理是利 用太 阳能 电池将太 阳能 直接转化为 电能 , 然后通过控制器驱动电机带动光伏水 泵运行 。光伏水泵 系统可广 泛用 于无 电地 区的人畜用水 、 农 业灌 溉以及边 防、 海岛哨所等高度分散点的用水【 。 2 光伏水泵系统在我国的应用前景

光伏水泵系统的电磁兼容性设计

光伏水泵系统的电磁兼容性设计

2 光 伏 水 泵 系统 基 本 构 成 和 电磁 干 扰 问题

般来 说 , 伏 水 泵 系 统 的 基 本 构成 如 图 1 光 所
示 。其 中 , 光伏 阵列 由单 晶硅 太 阳能 电池 构 成 ; 大 最 功率 点 跟踪 ( P ) 制器 是 由电 压 和 电流 传 感 器 、 MP T 控
维普资讯
2 6
电 工 电 能 新 技 术
第 2 卷 1
干扰 会 沿着 控 制线 传 导耦 合 到被 控 制 电路 。
术 。其 一是 采用 避 雷 针 ; 二 是 采 用 避 雷 器 。后 者 其
d 如果 系 统 中各 单 元 接 地 的 布 局 不 合 理 , ) 电力
相 当大 。分析 其原 因 , 仅是 近 几年 来 太 阳能 电池 、 不
电 力 电子 以及 微 电子 技术 的快 速 发 展 和人们 环 保 意
识 的不 断增 强 , 时许 多 实 例 也 证 明光 伏 水 泵 系 统 同
有着 全 自动 、 高可靠 性 和 无人 职 守等 卓越 优 点 , 常 非
按 照 干扰 方 式 可 以具体 归 纳 如下 :
1 )传 导 干 扰
详 细描 述其 电磁兼 容 性 设 计 , 据 具 体 实 例 给 出相 根
应 的 电磁干 扰 测试 结果 。
a 由于太 阳 能 电 池 的 电 源 特 性 , 光 伏 阵 列 输 ) 使
出直 流 电压产 生 波 动 , 波 动通 过 光 伏 阵 列 与 控 制 该 器 的连 接 进入 控 制 器 , 控 制 器造 成 干扰 。 对 b 光伏 阵 列 一 般 放 置 于 无 遮 挡 物 的 开 阔 地 带 , )
面 :

提高光伏水泵可靠性的措施

提高光伏水泵可靠性的措施
计。
2 22 制定 合适 的加 工工 艺 .. 零 件 的制 作 加 工 工 艺 直 接 影 响零 件 的防 腐 能 力 ,如铸 件 的表面缺 陷、热处 理不充 分等 冶金 问题 都 会 降低零 件 的耐 腐蚀 能力 。因此对 铸件 进行 稳化
处 理 、提 高零件 表面 光洁 度 、增 加焊 缝抛 光和钝 化
非常 适合 这些地 区使 用 。
但 目前 我 国光伏 提 水专 用 水 泵 的可 靠 性 还 有
内的有效寿命或可靠度作为常用可靠性的指标。水 泵 的有 效寿 命 是 指 在 维 持 允 许 性 能 的 情况 下必 须 更 换泵 零件 以前 运转 的总 小时数 。 对 于一个 成 功 的水 泵装 置来 说 ,对其 基本 要求 是 性 能和可靠 度 。性 能就是 指泵 的参数 :扬程 、流
各 环节 。 为 此 需 首先 明确 用 来 表 征 水 泵 产 品可 靠 性 的
基 体 ,对过 流面 制作底 、过 渡面 涂多层 防腐 涂层 。 主 轴选 用优 质钢 , 过流 端 部采用 防腐层 处理 ; 套 、 轴 密 封环 为防 腐耐 磨复合 材料 。对 于相 接触 的零件 尽
情况 下额 定输入 功率 总能得 到满 足 ,高效 区较 窄。 但 对光 伏 水泵机 组来 说 ,由于太 阳辐 照度 的不稳 定 性 ,而且 电池 方阵还 受 到太 阳光 谱分 布和 太 阳能 电 池温度 等 因素 的影响 ,因此太 阳能 电池组件 的输 出 功 率 随 时都 在 变 化 ,要 保 证 水泵 在 一个 额 定 点 工
或侵蚀 是影 响水 泵 的有效寿 命 的重要 因素 之一 。在 离心泵 中,叶轮特 别容 易受 到侵蚀 性腐蚀 ,密 封环 次之 ,而且 相接触 的零 件也 易受 到 电偶 腐蚀 。

太阳能光伏提灌站建设方案设计

太阳能光伏提灌站建设方案设计

第四章建设方案一、建设目标通过实施太阳能光伏提灌站建设,能解决我县**镇和**镇两乡镇1200头大牲畜饮水困难,新增灌溉面积0.23万亩。

项目区抗御自然灾害的能力明显增强,一般干旱年保证生产用水,干旱年基本保证生产用水水源,粮食少减产,群众生活水平有较大提高,农业生产条件有较大改善,促进地方经济发展和生态环境改善。

二、主要建设容及布局我县拟建项目主要有三个,分别是**镇**村2社太阳能提灌站、**镇**村12社太阳能提灌站、**镇**村2社太阳能提灌站。

主要建筑物有进水池、泵井、泵房、出水池等。

附属建筑设施有镇墩、支墩、管沟开挖回填等。

具体参数详见下表。

**县拟建太阳能光伏提灌站主要参数明细三、工程设计(一)设计依据《泵站设计规》 GB/T 50265-2010《泵站技术规》 SD204-86《泵站安装及验收规》 SL317-2004《给排水工程构筑物设计规》 GB50069-2002《民用建筑电气设计规》 JGJ/T16-92及其他相关规:《**省农村机电提灌管理条例》、《中国地震动参数区划图》、《**省农村机电灌溉项目管理办法》等。

(二)工程设计1、流量计算灌溉需水量根据公式Q=(m*w)/(t*T*η)进行计算,灌水定额确定为60m3/亩。

机泵每天运行时间按22小时计,水利用系数按80%计。

经计算,各提灌站流量参数如下表:2、管径计算本项目出水管管材均采用钢管。

按给排水设计规要求,生产生活用水给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,据此按如下公式计算主管管径:D=[4q/(3600*3.14*V)]0.5根据各座提灌站计算结果,并综合考虑管路距离、管路损失、经济效益等因素,查管材产品目录最终确定相应主管规格。

选定主管规格见附表。

提灌站工程参数表3、总扬程计算根据以上基本资料,沿程损失h f采用公式h f=(λ*L*v2)/(d*n)进行计算。

局部损失h j按沿程水头损失的15%计算,即h j=0.15*h f总扬程计算:H=H0+h f+h j。

普传科技 PI500-S 光伏水泵变频器安装使用说明书

普传科技 PI500-S 光伏水泵变频器安装使用说明书

前言感谢您选用普传科技PI500-S家族变频调速器。

本产品是普传科技经多年专业生产销售经验的积累而设计的光伏水泵变频器。

本说明书提供给用户安装、运行参数设定、异常诊断、日常维护及安全使用等相关注意事项。

为了保证正确地安装及操作本变频调速器,请在装机之前,详细阅读。

如在使用过程中还存在疑难问题,请联络本公司的各地经销商或直接与本公司联系,我们的专业人员乐于为您服务。

请将此说明书交给最终用户手中,希望用户妥善保管本说明书,这对今后的维护、保养以及其它应用的场合会有所俾益。

如在保修期间内发生问题,请填写保修卡后传真给经销商或本公司。

本产品在改进的同时,资料可能有所变动,恕不另行通知。

如要获取最新资料,请登陆本公司网站查阅。

本公司其他产品资料请查阅网页:http:// 。

普传科技2018年1月目录第一章检查与安全注意事项 (1)1-1. 拆箱之后检查 (1)1-1-1. 铭牌说明 (1)1-1-2. 型号说明 (1)1-2. 安全事项 (2)1-3. 注意事项 (3)1-4. 使用范围 (4)第二章标准规范 (5)2-1. 技术规格 (5)2-2. 技术规范 (6)第三章操作键盘 (9)3-1. 操作键盘介绍 (9)3-2. 键盘指示灯介绍 (9)3-3. 操作面板按键说明 (10)3-4. 键盘显示字母和数字对应表 (10)3-5. 参数设定举例 (11)3-5-1. 功能码查看、修改方法说明 (11)3-5-2. 状态参数的查看方法 (11)3-5-3. 密码设置 (12)3-5-4. 电机参数自学习 (12)第四章安装及试运行 (13)4-1. 使用环境 (13)4-2. 安装方向与空间 (13)4-3. 配线图 (15)第五章功能参数说明 (23)5-1. 菜单分组 (23)5-1-1. d0组监视功能组 (23)5-1-2. F0基本功能组 (24)5-1-3. F1输入端子功能 (26)5-1-4. F2 输出端子组 (29)5-1-5. F3组启动控制组 (31)5-1-6. F4 V/F控制组 (32)5-1-7. F6 键盘与显示组 (32)5-1-8. F7组辅助功能 (34)5-1-9. F8组故障与保护 (34)5-1-10. F9 通讯功能组 (36)5-1-11. Fb 控制优化组 (37)5-1-12. E0 光伏水泵专用组 (38)5-1-13. E2 PID功能组 (39)5-1-14. E3 虚拟端子组 (41)5-1-15. b0 电机参数组 (42)5-1-16. y0 功能管理组 (43)5-1-17. y1 故障历史查询 (44)第六章异常诊断与处理 (47)6-1. 故障报警及对策 (47)6-2. EMC(电磁兼容性)定义 (50)6-2-1 EMC标准介绍 (50)6-3. EMC指导 (50)6-3-1. 谐波的影响: (50)6-3-2. 电磁干扰及安装注意事项 (50)6-3-3. 周边电磁设备对变频器产生干扰的处理方法 (50)6-3-4. 变频器对周边设备产生干扰的处理办法 (51)6-3-5. 漏电流及处理 (51)6-3-6. 电源输入端加装EMC输入滤波器注意事项 (51)第七章外形尺寸 (52)7-1. 外形尺寸 (52)7-1-1.产品外型图、安装孔位尺寸 (52)7-1-1. PI500系列 (52)7-1-2. PI500系列(带有直流电抗器底座) (53)7-1-3. 键盘尺寸图 (55)第八章保养与检修 (57)8-1. 检查与保养 (57)8-2. 必需定期更换的器件 (57)8-3. 储存与保管 (58)8-4. 电容 (58)8-4-1. 电容重整 (58)8-5. 测量与判断 (58)第九章品质保证 (59)附录I 推荐太阳能阵列配置 (60)附录II RS485通信协议 (61)II-1 通讯协议 (61)II-2 校验方式 (63)II-3 通信参数的地址定义 (64)1第一章第一章 检查与安全注意事项普传科技变频器在出厂之前均已经过测试和品质检验。

水池上光伏方案

水池上光伏方案引言随着全球能源需求的增加和对可再生能源的关注,太阳能光伏发电系统越来越受到关注。

然而,由于土地有限和环境因素限制,传统的光伏系统的应用受到限制。

为了充分利用可用的空间和资源,水池上光伏方案成为一种新的解决方案。

本文将介绍水池上光伏方案的原理、优势和应用场景。

水池上光伏方案的原理水池上光伏方案是将光伏电池板安装在水池上方,通过利用水池表面反射的阳光来发电。

光伏电池板可以安装在浮动框架上,使其能够浮在水面上而不下沉。

通常,光伏电池板使用多晶硅或单晶硅材料制造,这些材料对于水中环境有良好的耐腐蚀性能。

光伏电池板通过光耦合效应将太阳能转化为直流电能。

该直流电能可以通过逆变器转换为交流电能,以供给家庭或工业用电系统使用。

光伏电池板和逆变器之间通过电缆进行连接,并通过计量装置监测电能的产生和消耗。

水池上光伏方案的优势利用空旷水域水池上光伏方案充分利用了水池这一空旷水域的优势。

传统的光伏系统需要占用大量的土地,并且受到地形和建筑物的限制。

而水池上光伏方案可以将光伏电池板安装在水池上方,不占用宝贵的土地资源。

这种方案尤其适用于水体面积较大、没有其他开发利用价值的场所。

减少水蒸发水池上光伏方案还可以减少水池的水蒸发量。

由于光伏电池板覆盖在水表面上,可以形成一个遮挡层,减少阳光直接照射到水面的时间,从而减少水蒸发。

这对于干旱地区来说尤为重要,可以节约大量的水资源。

提高光电转换效率水池上光伏方案通过利用水面反射的阳光来增加光伏电池板的接收面积,从而提高光电转换效率。

传统的光伏系统由于受到地面影响,阳光的反射和折射导致光伏电池板表面的反射损失。

而水池上光伏方案可以最大限度地减少这些损失,提高光伏系统的总体效率。

水池上光伏方案的应用场景农田水池农田水池广泛分布于农村地区。

通过在农田水池上安装光伏电池板,可以充分利用这片空旷水域,为农村居民提供清洁、可靠的电力。

这对于农村地区来说意义重大,可以改善能源供应和生活条件。

带光伏水泵控制的通用变频系统

中断输 入 引 脚 P PI D NT, 当 电 机 驱 动 或 电 源 逆 变 器 不
器 具 有 最 大 功 率 点 跟 踪 和 多种 智 能 保 护 功 能 , 如 打 干 保 护 、 低 速 保 护 、过 载 保 护 等 。
关 键 词 光 伏 水 泵 系 统 最 大 功 率 点 跟 踪 变 频 器
0 引 言
尽 管 光 伏 水 泵 专 用 变 频 器 将 最 大 功 率 点 跟 踪 ( P 功 能 和调 速 功 能集 于 一 身 ,能有 效 的 减 小逆 变 MP T)
图 1 变频逆变器结构 图
的要 求 。C VT 控制 必 须 有 光 伏 阵 列 输 出 电 压 的 反 馈 ,
2 光 伏 水 泵 最 大 功 率 跟踪 控 制
由于 日照强 弱 不 定 ,光 伏 阵 列 和 光 伏 水 泵 系 统 的
基 金 项 目: 安徽 省教 育厅 基 金 项 目( 0 6 0 8 ) 安 徽 科 技 2 O KJ 6 B ;
关系为:
V 一 、 ,
学 院 青 年 基 金 项 目(RC [ 6 5 。 Z 2) 7 ) O
收 稿 E期 :0 80 — 2 l 2 0 — 52
作 者 简介 : 爱 芹 ( 9 2) 副 教 授 , 士 , 究 方 向 为 电 力 电 叶 17 一 , 硕 研
子 及 电力 传 动 。
带 光伏 水 泵 控 制 的通 用 变 频 系统
叶 爱 芹
( 徽科 技 学院 ,安徽 风 阳 安 23 0 ) 3 10
[ 要] 采 用 D P T 3 0 2 1 ) 片 作 为 控 制 核 心 , 实 现 了 带 光 伏 水 泵 控 制 的 通 用 变 频 器 设 计 , 该 变 频 逆 变 摘 S ( MS 2 F 8 2 芯

2024年光伏泵市场调研报告

2024年光伏泵市场调研报告引言光伏泵是一种基于光伏技术的水泵系统,利用太阳能转化为电能,驱动水泵工作。

随着可再生能源的发展和环保意识的增强,光伏泵在农业灌溉、生活用水等领域得到广泛应用。

本报告旨在通过对光伏泵市场进行调研分析,了解该市场的现状、发展趋势以及存在的问题,并提出相应的建议。

1. 光伏泵市场概述光伏泵市场是指以光伏技术为核心,提供水泵系统解决方案的市场。

光伏泵系统主要由太阳能电池板、控制器、水泵和配套设备组成,能够通过太阳能转化为电能,实现水泵工作。

光伏泵市场在农业灌溉、生活用水等领域具有广阔的应用前景。

光伏泵系统不依赖传统电网,可以随时随地供水,满足农田灌溉、家庭用水等需求。

2. 光伏泵市场现状目前,光伏泵市场发展势头强劲。

光伏泵系统具有节能环保、维护成本低等优势,受到越来越多用户的青睐。

尤其在欠发达地区,光伏泵系统能够为农田灌溉等提供可靠的供水方案。

然而,光伏泵市场仍面临一些挑战。

首先,光伏泵系统价格较高,对用户的投入成本较大。

其次,市场上存在着一些品质不过关的产品,产品质量难以保证。

此外,光伏泵系统的维修和维护需要专业人员,维修难度较大。

3. 光伏泵市场发展趋势光伏泵市场有望继续保持快速发展。

首先,国家对可再生能源的支持力度增加,太阳能产业持续升温,将为光伏泵市场提供良好的政策环境和市场机遇。

其次,随着光伏技术的进步和成本的降低,光伏泵系统的价格将逐步降低,更多用户将选择光伏泵系统。

此外,光伏泵系统的智能化发展也将为市场带来新的机遇。

4. 光伏泵市场存在的问题与挑战尽管光伏泵市场前景广阔,但仍然存在一些问题和挑战。

首先,光伏泵系统的价格较高,制约了市场的发展。

其次,市场上存在着一些质量不过关的产品,产品性能无法保证。

此外,光伏泵系统的维修和维护也面临一定的困难,需要加强相关技术培训和支持。

5. 光伏泵市场发展建议为了促进光伏泵市场的良性发展,我们提出以下建议:•政府应进一步加大对光伏泵市场的支持力度,出台更多的激励政策,降低系统价格,提高市场竞争力。

光伏发电在农业灌溉中的应用案例

光伏发电在农业灌溉中的应用案例随着全球对可再生能源的需求不断增长,光伏发电作为一种清洁、可持续的能源形式,正逐渐应用于各个领域。

其中,在农业灌溉领域,光伏发电也展现出了巨大的潜力和优势。

本文将通过介绍几个光伏发电在农业灌溉中的应用案例,来探讨光伏发电在农业领域中的作用和价值。

案例一:田间光伏聚光灌溉系统田间光伏聚光灌溉系统是一种通过将日光聚集到集热器上,再通过集热器将热量转化为蒸汽,从而为农田提供灌溉水的创新方法。

该系统利用光伏发电技术产生电能,驱动水泵将地下水提升到集热器,并通过集热器加热地下水,形成蒸汽,最后将蒸汽输送到农田进行灌溉。

案例二:分布式光伏农业示范基地分布式光伏农业示范基地是一种将光伏发电系统与农业种植结合起来的创新模式。

以沙漠地区为例,通过在土地上架设太阳能光伏板,利用光能发电同时为作物提供生长所需的光线,解决了沙漠地区水资源短缺的问题。

该模式不仅能够有效保护土地资源,还可以提高农作物的产量和质量。

案例三:光伏农业温室光伏农业温室是一种将光伏发电技术与温室种植相结合的创新方式。

该系统通过在温室顶部安装光伏发电板,将太阳能转化为电能,为温室提供所需的电力。

同时,光伏发电板的遮阳作用可以有效控制温室内的光照和温度,创造良好的生长环境,提高作物的产量和品质。

案例四:光伏地面灌溉系统光伏地面灌溉系统是一种利用地面架设太阳能光伏板,通过光能发电驱动水泵进行灌溉的方式。

这种系统不仅能够为农田提供持续稳定的电力供应,而且可以将多余的电能储存起来,以备夜间或阴雨天使用。

与传统的柴油发电机相比,光伏地面灌溉系统具有更低的运行成本和更环保的特点。

从以上几个案例可以看出,光伏发电在农业灌溉中的应用具有显著的经济、环境和社会效益。

首先,光伏发电减少了对传统能源的依赖,降低了农业生产成本,提高了农民的收益。

其次,光伏发电是一种清洁能源,不产生污染物和温室气体,有效保护了环境和生态系统。

最重要的是,光伏发电在农业灌溉中的应用,可以解决传统农田灌溉中存在的水资源短缺问题,提高农田灌溉的效率和质量。

  1. 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. 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. 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)。

一、太阳能光伏交流水泵系统简介 交流光伏水泵系统是接将太阳电池组件发出的直流电输入水泵逆变器进而驱动专用通用的交流水泵抽水的系统。 1.1 交流光伏水泵系统组成 交流光伏水泵系统由太阳电池组件、水泵逆变器以及通用交流水泵组成,其示意图如下图所示。

光伏水泵逆变器三相异步交流水泵 交流光伏水泵系统组成示意图 1.2 交流光伏水泵优缺点 优点:  适用性强:交流系列水泵可以抽污水也可以抽清水,耐酸性也强;  易于选型配套:交流系列水泵是通用标准型产品、容易选型、配套;  可靠性好:交流水泵过载能力强、使用寿命长;  可控性好:可以采用现在流行的变频技术进行调速,更好的保护水泵和最大程度利用太阳电池组件抽水。 缺点:  效率较直流水泵系统低:因为它经过一次DC-AC的转换,不可避免的存在一些损耗; 二、主要设备介绍 2.1 设备介绍 1)光伏水泵逆变器 产品特点: ➢ 本公司自主研发、外协生产,经多次试验运行稳定可靠。 ➢ VI最大功率点跟踪(MPPT)算法,响应速度快,运行稳定性好,解决了传统MPPT方法在日照强度快速变化时跟踪效果差、运行不稳定甚至造成水锤危害的问题。 ➢ 采用新型变频技术,保证水泵在日照较差的情况下也可工作,最大限度利用太阳电池阵列功率。 ➢ 全数字式控制,具备全自动运行、数据存储以及完善的保护功能,完全可以做到无人值守。 ➢ 基于开发环保型和经济型光伏产品的设计理念,以蓄水替代蓄电,无蓄电池装置,直接驱动水泵扬水,装置的可靠性高,同时大幅降低的建设和维护成本。 ➢ 主电路采用智能功率模块,可靠性高,转换效率达96%。 ➢ 可选配上下水位检测与控制电路

产品图片:

JNPB-3700光伏水泵逆变器图片 技术参数: 我公司自主研发的光伏水泵逆变器技术参数见下表:

光伏水泵逆变器技术参数表 型号 JNPB22KH

输 入

最大光伏输入功率(KW) 30 最大直流输入电压(V) 750 光伏阵列最大开路电压(V) 1000 最大功率跟踪(MPP)电压(V) 500-600

输 出

额定功率(KW) 22 额定交流输出电流(A) 45 额定交流输出电压(V) 380 输出频率(HZ) 0-60 输出相数 3

适配 水泵

适配水泵种类 三相异步电机驱动型

适配水泵额定功率(KW) 15KW 适配水泵额定电压(V) 380

保护 功能

过压、欠压保护 有 过载保护 有 过热保护 有 打干保护 有 防雷保护 有 数据显示 LED显示 操作面板 按键 防护等级 IP41 使用温度 -10-50℃ 三、 太阳能光伏水泵系统方案 3.1 系统设计依据 序号 设备名称 扬程 (m) 流量 (m3/h) 数量 功率 运行时间 备注 1 抽水机 27~300 100~10 3 15kW 5小时/天 1A系统

2 抽水机 27~300 100~10 9 15kW 5小时/天 1B系统

3 抽水机 27~300 100~10 5 15kW 5小时/天 2A系统

4 抽水机 27~300 100~10 15 15kW 5小时/天 2B系统

3.2 系统配置及参考价格 表1 1A系统配置表 序号 名称 规格型号 单位 数量 备注

1 太阳电池组件 18V 245W 块 342 单晶硅、通过CE、UL、或TUV国际认证

2 光伏水泵逆变器 JNPB-22KH 22KW 3相380V 0-60HZ 台 3 完善的保护功能,使用寿命长

3 通用交流水泵 15KW 3相380V 50HZ 台 3 工作稳定可靠、质保期1年 4 太阳电池阵列切换控制器 -- 台 1 -- 5 水泵切换控制器 -- 台 1 -- 6 光伏水泵配件 水位传感等 套 3 选配 参考价格 39.5(不含太阳能电池组件) 表2 1B系统配置表 序号 名称 规格型号 单位 数量 备注

1 太阳电池组件 18V 245W 块 1026 单晶硅、通过CE、UL、或TUV国际认证

2 光伏水泵逆变器 JNPB-22KH 22KW 3相380V 0-60HZ 台 9 完善的保护功能,使用寿命长

3 通用交流水泵 15KW 3相380V 50HZ 台 9 工作稳定可靠、质保期1年 4 太阳电池阵列切换控制器 -- 台 1 -- 5 水泵切换控制器 -- 台 1 -- 6 光伏水泵配件 水位传感等 套 9 选配 参考价格(万元/套) 76.1(不含太阳能电池组件)

表3 2A系统配置表 序号 名称 规格型号 单位 数量 备注

1 太阳电池组件 18V 245W 块 570 单晶硅、通过CE、UL、或TUV国际认证

2 光伏水泵逆变器 JNPB-22KH 22KW 3相380V 0-60HZ 台 5 完善的保护功能,使用寿命长

3 通用交流水泵 15KW 3相380V 50HZ 台 5 工作稳定可靠、质保期1年 4 太阳电池阵列切换控制器 -- 台 1 -- 5 水泵切换控制器 -- 台 1 -- 6 光伏水泵配件 水位传感等 套 5 选配 参考价格(万元/套) 63.7(不含太阳能电池组件) 表4 2B系统配置表 序号 名称 规格型号 单位 数量 备注

1 太阳电池组件 18V 245W 块 1710 单晶硅、通过CE、UL、或TUV国际认证

2 光伏水泵逆变器 JNPB-22KH 22KW 3相380V 0-60HZ 台 15 完善的保护功能,使用寿命长

3 通用交流水泵 15KW 3相380V 50HZ 台 15 工作稳定可靠、质保期1年 4 太阳电池阵列切换控制器 -- 台 1 -- 5 水泵切换控制器 -- 台 1 -- 6 光伏水泵配件 水位传感等 套 15 选配 参考价格(万元/套) 185.5(不含太阳能电池组件) 3.3系统简介 多机系统是指系统中有多台水泵,可以采用单台大功率逆变器驱动多台水泵,也可采用多台功率相匹配的逆变器。在流量要求大的场合,多机系统的运行具有更大的灵活性。通过太阳电池阵列及水泵切换控制,日照充足时,所有水泵以MPPT方式运行;日照较弱时,关停部分水泵,太阳电池阵列集中为部分继续运行的水泵供电。在单机系统优化的基础上,水泵的调速范围能够得到进一步优化,始终处于高效运行状态。 多机系统示意图如下图所示: 太阳电池阵列切换控制器水泵切换控制器- - - - - - - - - - - -

太阳电池阵列

光伏水泵逆变器

水泵

多机系统示意图 3.4 系统应用图片

11KW光伏水泵多机系统图片 四、 光伏水泵系统经济、社会效益分析 4.1 光伏水泵系统经济效益分析 由于在边缘无电山区用市电网建设抽水系统的电网建设成本太高,这里我们以光伏水泵系统和柴油机发电水泵系统进行经济效益的做个对比,其具体情况如下表:

光伏水泵系统与柴油机发电水泵系统经济性对比表 (以每天用水量均为160吨,在25年内为基准作比较) 对比项目 光伏扬水系统 柴油三相发电机抽水系统 每天抽水量 160 m3/天 160 m3/天 额定功率输出时间 5h 10.67h 流量 32 m3/h 15 m3/h 扬程 28M 28M 水泵额定输出功率 5.5KW 2.2KW 发电部件功率 太阳电池阵列 10.9KW 柴油发电机 5.5KW

组成部件 组成部分 购买价格 使用寿命 组成部分 购买价格 使用寿命 太阳电池阵列 218000.00 25 柴油三相发电机 7,000.00 5 逆变器 32000.00 10 潜水泵 4,528.00 5 潜水泵 4800.00 5 附件 10,000.00 5 小计 264,800.00 小计 11,528.00

配套成本 项目 金额 项目 金额 工程施工费 66,833.00 柴油运输仓储费 450,000.00 小计 66,833.00 小计 450,000.00

维护成本 项目 次数 金额 项目 次数 金额 水泵更新成本 4.00 19,200.00 人工成本 25.00 600,000.00 逆变器更新成本 2.00 64,000.00 燃油消耗 25.00 1,155,586.00 水泵更新成本 4.00 18,112.00 柴油三相发电机 4.00 28,000.00 小计 83,200.00 小计 1,801,698.00

安全稳定性能 光伏水泵系统是解决边远社区无电地区的人畜饮水和灌溉问题最理想的方式之一 ,另一方面光伏水泵系统无污染、无噪声,可靠性高,维护工作量极小。 柴油三相发电机抽水系统维护成本较高,噪音大、严重的污染环境,因需储备柴油,存在一定的安全隐患。

成本合计 414,833.00 2,263,226.00 总抽水量 1,460,000.000 1,460,000.000 单位成本(元/m3) 0.284 1.550 光伏扬水系统与柴油发电机抽水系统在3年左右单位成本持平, 随着电池板价格的下降,油价的上升其单位成本持年限会缩短。

相关文档
最新文档