已经并网的光伏电站发电量曲线图怎么提高发电量

英德首个光伏电站并网发电 年均发电量3200万千瓦时,年均创税600多万元
清远、英德两地主官十分重视,亲临现场督查清远、英德市委市政府主官在听取项目建设情况汇报沙口光伏电站华润英德沙口镇光伏电站6月26日实现并网发电,年均发电量可达3200万千瓦时,年均创税600多万元。该项目是2017年清远市重点项目,位于英德市沙口镇冬瓜铺村北江河东畔、京广铁路西侧,占地面积约596亩,由华润新能源(英德)有限公司兴建,总投资2.1亿元人民币,项目建设规模容量(年均发电量)为3200万千瓦时。据了解,该项目于日获得广东省发展和改革委员会备案文件,日取得广东电网公司清远供电局接入系统批复,日完成润能新能源(英德)有限公司注册;2017年4月开始动工,日清远市召开南部片区现场会,现场调研并督促该项目在确保质量和安全的前提下加快建设进度,确保如期并网。该项目确定选址在沙口以来,为积极做好项目的征租地和建设施工工作,该镇积极对接、做好项目的建设推进事宜,经过工作组及村“两委”干部的共同努力,用两个多星期就完成了项目征租地工作。项目所在地靠近北江,属于白石窑水电厂的库容区范围,工程场址地形为沼泽地,地表为芦苇草、鱼塘。“因地势低洼、常年遭水浸,从1997年开始基本被丢荒。华润公司助理总经理李云辉介绍,该项目年均创税600多万元。因利用太阳能发电,具有节能环保、节省输电设备、保护和节约土地等优势,发展前景广阔。
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Copyright & 1998 - 2017 Tencent. All Rights Reserved  摘要:随着我国发展新能源产业诸多利好政策的出台和新能源并网接入技术条件的日趋成熟,国内大、中型集中式光伏电站和分布式电" />
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光伏电站发电量影响因素分析
  摘要:随着我国发展新能源产业诸多利好政策的出台和新能源并网接入技术条件的日趋成熟,国内大、中型集中式光伏电站和分布式电站陆续并网。面对激烈的新能源市场竞争,并网光伏电站的稳定运行和高效发电,将影响企业的持续健康发展。 中国论文网 http://www.xzbu.com/2/view-4961850.htm  关键词:光伏电站发电量影响因素   中图分类号: TU271.1文献标识码: A   引言   提高光伏并网电站的发电量,不仅可以提高光伏系统的经济效益,更有利于清洁能源事业的持续发展,优化我国能源结构,促进节能减排。因此必须提高光伏发电量,提高投资的收益率,才能保证光伏产业的持续健康发展,以适应中国强劲的经济增长和节能减排需要。   一、太阳能发电的应用    目前光伏发电主要分为离网光伏发电和并网光伏发电。离网光伏发电系统由于电能需要蓄电池储存,一般蓄电池的正常使用寿命只有5年左右,且蓄电池价格又比较高,所以离网光伏发电系统整体造价和维护成本比较高,不宜将电站做得太大。    光伏并网发电系统,可分为集中式光伏电站并网和屋顶光伏系统并网两种,前者一般为兆瓦级以上,地面电站居多,后者则为几千瓦到百千瓦之间。并网式光伏发电是指通过并网逆变器,将光伏组件的直流电进行转换成交流电力,并入常规电网,与常规电网实现电能的双向传输。当用户欠电时,可从电网中得到补充;当光伏发电过剩时,可将多余电力馈入电网,解决了独立光伏发电不连续、不稳定的问题。    二、太阳能发电的现状    2009年以前,由于发电成本过高,普遍民众承受能力有限,光伏电站建设没有在我国大规模铺开,只是有少数示范项目在运行。2009年以来,光伏产业受到财政部光电建筑补贴政策和金太阳示范工程等的刺激,加上国外光伏市场竞争加剧,企业存在开拓国内市场的迫切需要,光伏电站建设开始在我国一些地区陆续开展起来。光伏发电已经成为可再生能源领域中继风力发电之后产业化发展最快、最大的产业,我国已经是全球最大的光伏产业国家之一。2012年中国光伏装机4.5GW,增速达到66%,累计装机量近8GW,预计2013年新增装机10GW。    目前,光伏电价相对于火电等常规能源已开始具备竞争力。国家发改委《关于完善光伏发电价格政策通知》的意见稿,对下一步光伏发电上网电价提出了新的实施方案,根据各地太阳能资源状况和工程建设条件,将全国分为四类太阳能资源区,制定了相应的标杆上网电价。光伏电站标杆上网电价高出当地燃煤机组标杆上网电价(含脱硫、脱硝电价)的部分,仍然通过可再生能源发展基金进行补贴。    新的意见稿对分布式发电和大型地面电站发电进行了区分。此中,大型地面电站根据各地光照条件的不同,分成四类资源区,施行0.75-1元/度四个区间上网电价;分布式发电电价补贴为0.35元/度。    制定光伏上网电价,既是国家发展改革委价格司一贯的主张,也是业界的呼声,符合可再生能源法的要求,也是一个趋势。作为光伏发电企业,必须通过光伏发电量来保证自己的经营收入,电价是发电企业保证经营收入的基本条件。通过电价机制进行市场调节,符合发电企业经营的基本规律。    三、光伏发电量影响因素   光伏电站进行发电量测算时,除考虑当地光辐照度、日照时间、环境温度等因素外,还要考虑光照入射角对不同种类电池转换效率的影响、电池板不匹配损耗、组件连接损耗、电池衰减损耗、组件遮挡损耗、温度影响、电气设备损耗、设备故障维护损耗等。   1、光照入射角对不同种类电池转换效率的影响   光照入射角包括方位角和倾角,参阅有关文献,多个光照倾角下各类电池组件实际转换效率对比试验,得出结论为:倾角对晶硅电池和非晶硅电池转换效率影响趋势一致,但受倾角影响的转换效率变化幅度晶硅电池弱于非晶硅电池。   2、电池板不匹配损耗   该类损耗影响发电量约1.3%。并网光伏电站的电池方阵进行电池组件串、并联时,理想状态是将工作电流基本相同的串联在一起,再将组件串中工作电压基本相同的并联在一起。但在实际安装时很难做到,而且每一组件,其最佳工作电压和电流不一定完全相同,造成整个方阵的总功率小于各个组件的功率之和。   3、组件选型、安装    3.1组件温度因子    光伏组件温度因子通常为0.45%/度,光伏电池的效率会随着其工作时的温度变化而变化。当它们的温度升高时,不同类型的大多数光电池效率呈现出降低趋势。设计组件安装节点时需注意组件的安装部位通风散热条件是否良好。    3.2阴影遮挡    组件对阴影遮挡非常敏感,当光伏组件上有灰尘或积水造成的污染,根据统计,经常受雨水冲洗的光伏组件其影响平均在2-4%之间,无雨水冲洗较脏的光伏组件其影响平均在8-10%之间。考虑到建设光伏电站的清洗系统不具备条件或成本高,光伏电站设计时需考虑根据当地的主导风向、雨水情况,设计合理的组件安装倾角,使组件尽可能保持清洁。    现在我国绝大部分大型光伏电站都分布在西北地区,而西北地区又是我国沙尘暴比较严重的地区,灰尘对电站发电量的影响直接决定了投资人的投资回报率,所以建议光伏电站的管理人员能提高对降尘损失率的重视程度,做好定期的清洗工作;及时处理阵列间杂草,防止杂草阴影落到组件表面上等。    3.3组件的差异性    组件存在凡是串连就会由于组件的电流差异造成电流损失,凡是并连就会由于组件的电压差异造成电压损失的问题。组合损失可以达到8%以上,对发电量影响非常大。    为了减少组合损失,应该在电站安装前严格挑选电流一致的组件串联。组件的衰减特性尽可能一致。根据国家标准GB/T--9535规定,太阳电池组件的最大输出功率在规定条件下试验后检测,其衰减不得超过8%;必要时加装防反隔离二极管。   3.4组件的PID效应    光伏组件的电位诱发衰减效应(PID,PotentialInducedDegradation)引发光伏电站在工作三、四年后发生发电量大幅衰减。PID的真正原因到目前为止没有明确的定论,但各个光伏电池组件厂和研究机构的数据表明,PID与电池、玻璃、胶膜、温度、湿度和电压有关。因此建议采购组件时明确要求把抗PID写入合同,并随机抽检。    4、电池衰减损耗   该类损耗影响发电量每年减少约1%。多晶硅光伏组件的老化衰减,主要是由于电池的缓慢衰减以及封装材料的性能退化所造成,导致组件主材性能退化的主要原因是紫外线的照射。   5、遮挡损耗   该类损耗影响发电量约 5%。实际运行中,当电池方阵表面沉积灰尘或积雪时没有及时清洗,或有树叶、鸟粪等遮挡物长期存在电池组件上,不仅会影响系统发电量,而且遮挡物形成局部阴影,使组件局部长期发热,甚至引起热斑效应,产生的温度超过一定极限将会烧爆玻璃。   6、温度影响   该类损耗影响发电量约4.5%。太阳能电池组件的额定功率是在标准测试条件下测定的,如果运行时,电池的温度高于25℃,输出功率将会减少。因为电池组件的光电转换效率随温度的增加而下降,太阳能电池温度每升高1℃,功率减少0.35%。   7、电气设备损耗   该损耗包括逆变器损耗、变压器损耗、直流和交流电缆损耗,影响发电量分别约为3%、2.5%、2%。   8、系统故障及维护损耗   该类损耗影响发电量约0.5%。实际运行中,发生电池组件破损、汇流箱内公母头烧损等故障后进行维护处理会影响发电量。   结束语   总而言之,在并网光伏电站的建造过程中,要重视每个细节、具体步骤,使得光伏方阵面上尽量接收到最多的太阳辐射量,同时在每个环节减少能量损失,人为控制改善光伏电站的系统运行环境,促使光伏电站发挥最大的经济和社会效益。    参考文献   [1] 杨金焕. 并网光伏电站发电量的估算[A]. 第11届中国光伏大会暨展览会会议论文集[C],
- 1351.   [2] 王大飞. 如何提高大中型并网光伏电站的发电量[J]. 硅谷,2012, (15):170-171.   [3] 吴永强.宁夏大唐国际青铜峡光伏并网电站维护浅谈[J]. 科技信息,0 -431
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光伏并网电站系统及解决方案
&光伏并网电站系统概述 基本原理介绍太阳能能量通过光伏组件转化为直流电力,经并网型光伏逆变器将直流电能转化为与电网同频率、同相位的正弦波交流电流,接入电网实现光伏并网发电功能。&&&光伏电站分类 根据光伏电站接入电网的电压等级,可分为小型、大中型光伏电站。小型光伏电站——通过380V电压等级接入电网的光伏电站。大中型光伏电站——通过10kV~35kV及以上电压等级接入电网的光伏电站。光伏电站接入方式 光伏电站接入公用电网的链接方式分为专线接入公用电网、T接于公用电网以及通过用户内部电网接入公用电网的三种方式。追日光伏发电系统MagicSystem 经过多年的实践和探索,追日公司开发出一套有效提高光伏发电效率的MagicSystem。使用MagicSystem的光伏电站与传统光伏电站相比,发电量提高10%以上,投资收益率明显增加。追日型光伏组件支架MagicBracket 专利技术的追日型光伏组件支架,可方便调节仰角,充分吸收太阳能的辐射,与传统支架相比,可提高发电量5%以上。前置式最大功率跟踪技术MagicBox 高效率光伏组串电压变换,独立的MPPT,充分发挥每个光伏组件的最大效率,与传统MPPT相比,可提高发电量3%以上。专用逆变器MagicInverter 专用逆变器,通过优化输入电压与电网电压的最佳比例,使逆变器的输出效率始终处于最佳状态,与传统逆变器相比,可提高发电量2%以上。无线监控系统解决方案 在分布式光伏发电系统中,由于对信息的实时性要求不高,以及受地理环境的制约,比较多地使用无线监控系统解决方案。通过无线发射和接受设备,将分散于各个区域的设备运行信息汇聚到监控中心,以实现对光伏发电系统运行的监控和管理。在现场环境比较复杂,布线难度非常大的情况下,无线监控系统更能凸显出独特的优势。实现方式 GPRS无线监控系统Zigbee无线监控系统无线局域网监控系统系统特点 应用于BAPV、BIPV光伏发电项目;适合于比较分散、环境比较负责、布线难度很大的场合;传输距离远,系统结构简单,组网方式灵活;安装方便,布线少,节省投资。
小型光伏电站应用方案系统采用:①集中发电,集中并网的方式;②分布式发电,多点并网的方式;③分布式发电,集中式并网的方式;接入电网电压等级为380V。光伏阵列经直流汇流装置、并网逆变器后将交流电能馈入电网,优先给本地负载,多余的电能并入电网。推荐选用追日电气光伏并网逆变器:SPG-30K3TL、SPG-30K3、SPG-50K3TL、SPG-50K3、SPG-100K3TL、SPG-100K3等。大中型光伏电站应用方案系统采用:①分布式发电、多点升压、集中并网的方式;②分布式发电、多点升压并网的方式;③集中发电、集中升压并网的方式;④集中发电,多点并网的方式;接入电网电压等级为10kV~35kV或以上。光伏阵列经直流汇流装置、并网逆变器、升压变压器后将交流电能送入电网。推荐选用追日电气光伏并网逆变器:SPG-1000K3TL、SPG-630K3TL、SPG-500K3TL、SPG-1000K3、SPG-630K3、SPG-500K3等。
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&&海珠区光伏并网发电系统哪里好etf1g3gj 提高屋顶发电量只需三步!
分布式光伏电站的装机容量小,一般是单点接入容量3-5MW,一次性投资的成本较低,建设周期短,投资风险小,靠近用户侧安装能够实现就近供电,
投资回报率较高。政策的利好推动了分布式光伏市场的迅速发展,但在实际安装过程中,各种各样的问题困扰着人们。
三种屋顶类型安装方式的区别
分布式并网光伏系统由光伏组件阵列、并网逆变器、光伏电表、用户双向电表、国家电网五部分构成,居民在屋顶安装光伏电站一般是3KW-5KW。国内主要屋顶类型主要为水泥屋顶、瓦屋顶和彩钢房屋顶三种类型。第一种,平屋顶,一般为水泥现浇屋顶及预制板屋顶。具体的安装方式有支架固定于水泥基础、封闭四周型、支架固定于屋面三种情况;第二种,瓦屋顶,使用前后拉梁固定;第三种,彩钢板+结构,安装方式采用平铺式,和最佳倾斜角安装方式,前后先上顶梁固定。
选好最佳倾角,还愁发电量上不去?
选择合适的方阵倾角对于提高发电量,这样会对提高收益具有很大的帮助。那倾角到底怎么选?目前,国内许多电站设计者和一些光伏类工具书上,对于最佳倾角的设计,往往是用软件或者公式,根据倾斜面年辐射量最大值来确定最佳倾角。有些资料提出,光伏方阵的安装倾角可以由以下的关系来确定:纬度0°—25°,倾角等于纬度;纬度26°—40°,倾角等于纬度加上5°—10°;纬度41°—55°,倾角等于纬度加上10°—15°;纬度&25°,倾角等于纬度加上15°—20°。
上面根据纬度来确定最佳倾角的方法是不太合理的。实际上即使纬度相同的两个地方,其太阳辐照量及其组成也往往相差很大,比如拉萨和重庆,重庆在29.33°N,拉萨是在29.39°N,但是拉萨地区的太阳直射辐照量占总辐照量67.7%,重庆地区的太阳直射辐照量占总辐照量只能达到33.8 %。纬度基本相同的两个地方,而水平面上的太阳辐照量却要相差一倍以上。
所以,不能单独依据光伏项目所处纬度计算光伏阵列的最佳倾角,也要结合当地的辐照度,做到光伏系统效率最大化。比如,拉萨的年最佳倾角为30°,重庆的最佳倾角为13°。拉萨1KW的发电量能达到2020度,重庆只有800多,差距就比较明显了。农村屋顶上按光伏发电好吗?
相对于大型地面电站来说,家用光伏电站有如下优点:
国家更支持
相对于占用了大量土地资源的地面光伏电站,家用光伏电站不占用现有土地,而且充分利用了建筑物的闲置资源,还发展了清洁电力,因此得到了国家的大力支持。国家能源局新能源司副处长邢翼德年初就明确表示过,今年鼓励就地消纳,规模上向中东部倾斜,同时屋顶光伏是战略重点。
大型地面电站想要并网成功,得需要过好多关卡,国土部门、林业部门、农业部门、村委会、村民、电力部门等等,手续十分繁琐,而家用光伏电站的并网流程就简单多了,只要屋顶产权明晰、电站产品质量过关符合电网要求,就能很快并上网。关于并网方面所需的流程和手续,详细可以看这里:关于并网你不知道的N个细节。
大型地面电站动辄投资数十亿,家用光伏电站只需数万元就可以安装。对于个人家庭来说,投资数万元好像比较高,但如今负利率时代,手里有这笔闲钱,存在银行也是贬值;不存银行的话,几万块钱也买不了房子买不了地,倒不如拿出来建一座家用光伏电站,投资回报的收益率10%以上,还能为环保做贡献!光伏电站为什么需要高效,智能,数据化运维?
竞价上网,电价下调,光伏电站迎来质量控制,运维管理,效率提升等行业痛点急需要解决的问题。光伏电站出现关键设备性能衰减较为严重,项目建设质量不达标,项目选址不断,发电量与设计预期偏差较大等问题。光伏电站的运维将成为电站运营的主要工作,电站运营效率和效果直接影响光伏电站的运行稳定性及发电量。运用智能化技术提高运维质量是至关重要的,传统运维模式存在较多缺陷,如:人员专业能力不足,运维效率较低,运维管理体系落后,运维成本较高。电站运维主要靠人员值守设备巡检,电站运维的好坏完全受限于运维人员的专业能力和作业水平,存在电站出现故障排查时间较长,导致设备空闲时间长,一些隐性设备故障,运维人员无法抹杀在萌芽状态,导致事故进一步加大,传统的运维模式已经无法满足电站故障预警,发电量考核,电站清洗前后发电量对比,清洗方案与清洗周期提醒,电站关键电气设备运行性能分析与评估,电站系统损耗等新的要求。
传统光伏电站向智能化光伏电站过渡,何为智能光伏电站?
智能光伏电站它的一个最重要的属性就是可以全生命周期的理财化资产产品,从电站设计建造运维光伏电站全生命周期,将数字信息技术,物联网技术,无线技术,通信技术,云计算技术,大数据挖掘,互联网技术等与光伏技术进行跨境融合,在对比提高发电量业主收益率与增加初始投资差额净值时,实现光伏电站降低初始投资,降低运维成本,提高系统发电量和电站运行安全,在电站整个运营期间实现高收益。
最大化保证电站资产安全性,获得最大高效,智能,数据化运维能做些什么?
发电量:常规化监视和故障信息反馈;快速的事件响应能力和消缺,这样能保证电站设备故障和缺陷在最短的时间里快速响应和处理,避免设备故障导致电站发电量下降,同时也保证了故障缺陷进一步恶化,保障电站资产长期安全。
最大化降低电站运营成本:光伏电站至少25年寿命甚至更长,也就说在这25年里,设备运行状况和人员的职业能力直接影响运营成本和收益,通过提升运维团队的管理能力和优化设备运行状况,使设备性能提升,同感合理的管控和快速反应,消缺,来提升我的发电量,把电站故障和日常损坏控制在局部范围能力内,保证电站出力最大。海珠区光伏并网发电系统哪里好东莞太阳能光伏发电系统的组成
 东莞太阳能光伏发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或110V,还需要配置逆变器。东莞太阳能光伏发电系统各部分的作用如下:
东莞太阳能光伏发电
  (一)太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。
  (二)太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,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,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项;
  (三)蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。
  (四)逆变器:太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC逆变器。
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