发布时间:2025-05-16 22:40:20 人气:
什么是光伏指标?光伏发电有哪些必要指标?
太阳能资源指标
我国太阳能资源划分为五类地区,一类地区包括甘肃、新疆和西藏等西北部省份,辐射量较大。
辐照度是衡量光线强度的指标,在光伏发电中,通常情况下,辐照强度在二三十瓦每平方米,逆变器即可启动。
日照时数是指太阳辐射强度对地面影响的时间量,以小时为单位,只有太阳直接辐照度达到或超过特定阈值时开始计算,例如120瓦每平方米。
峰值日照时数是将一段时间内接收到的太阳辐射量转换为等效于辐射度为1kW/m²的日照时数,如某地区某天接收到总辐射量为5000W/m²,峰值日照时数则为5小时。
电量指标
发电量是指统计周期内光伏电站各集电线路电度表计量的有功电量总和,计量单位为kW.h。
上网电量是指统计周期内电站向电网输送的全部电能,计量单位同样为kW.h。
购网电量是指统计周期内电网向光伏电站输送的电能总量,包括备用站用变消耗的电量,计量单位为kW.h。
等效利用小时数是电站发电量折算到电站全部装机满负荷运行条件下的发电小时数,计算公式为等效利用小时数=电站发电量/电站容量。
弃光量分为站内设备故障导致的无法发电和电网传输通道容量受限或变电所变压器负荷过大导致的不能再发电两类。
弃光率是在统计周期内,光伏电站发出的电量与电力系统能够传输的电量及可以消纳的负荷之间的差额百分比。
1兆瓦的光伏装置在一年时间内可发电多少度
1兆瓦的光伏装置一年的发电量不是固定值,会受诸多因素影响,如光照资源、组件效率、逆变器效率、当地气候条件等。
在光照资源丰富地区,如我国的西藏、青海等地,年等效利用小时数能达到1700 - 2000小时左右。1兆瓦 = 1000千瓦,根据发电量计算公式“发电量 = 功率×时间”,1兆瓦光伏装置一年的发电量约为1000×1700 = 1700000度到1000×2000 = 2000000度,即170万度到200万度。
而在光照资源一般的地区,例如四川、重庆等地,年等效利用小时数大约在1000 - 1300小时,那么1兆瓦光伏装置一年发电量约为1000×1000 = 1000000度到1000×1300 = 1300000度,也就是100万度到130万度 。
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捕鱼逆变器用久了功率突然变小了怎么回事?
请遮挡一块组件最下边两排电池片,竖向排布时,组件中的每一路均有电池片被遮挡,电路断路,排电池片均无功率输出。因为太阳每天都是从地平线升起,地平线落下,那么在支架不可能布臵的无限远的情况下,至少在太阳起落时,组件遮挡是存在的,这也从理论上证明了组件横排抗遮挡能力更强。什么情况用横排。什么情况用竖排。平坦地面电站在相对平坦的地面电站,太阳升起和落下的一段时间内,都会发生前排组件平行遮挡后排的情况,折合散射、反射等因素后,我们按早晚横排比竖排少遮挡分钟估算。考虑到太阳升起和落山时,辐照度下降,按输出功率是最大输出功率的计算。对于一座年利用小时数小时的电站,横排比竖排发电量多。山地、坡地光伏电站现在光伏电站与农业、林业结合增多,不可避免的在山地、坡地等不平坦的地形建设,那么复杂地形组件排布如何选择呢。对于利用山地南坡和北坡建设的电站,与平地类似,横排优于竖排;对于利用部分东坡和西坡建设的电站,太阳早上升起时,东坡首先照到太阳,西坡有遮挡,随着太阳逐渐升高并向南移动,西坡逐渐照到太阳,东坡有遮挡,可以看出遮挡仍大致与组件长边平行。太阳在南北回归线之间移动,加之我国大部分建光伏电站的地区在北回归线以北,所以定性的角度讲,在山地、坡地等不规则地区,组件横排抗遮挡能力大于竖排。分布式屋顶 周边有遮挡时对于安装于房顶的分布式光伏电站,如果是空旷无遮挡且有倾角安装时,与地面电站相同。对于有电线杆或天线等竖向遮挡,且无法避开时,如果是遮挡物较多可考虑竖排安装。如果是竖向遮挡只是极个别现象时,对于有倾角安装的电站,我们仍推荐横排安装。因为,横排安装不仅能提高发电量,而且一般屋顶分布式电站倾角较小,组件过道就很窄,不利于检修、清洗等,如果组件横排,可安装多块组件,支架变大,过道就变大,更便于检修占地面积并不增大。
家庭储能成本核算
以五口之家为例,夏季高峰月均用电量为400度。一平方米光伏板发电功率约120瓦,每日阳光利用率不足3小时,因此月利用小时数约为85小时。以此计算,月均发电量约为10千瓦时,即10度电。为了满足月均400度的用电需求,需要安装约40平方米的光伏板,功率达到4800瓦。按照每瓦4元的价格计算,加上储能电池组等组件,一套设备的费用约2万以上。
设备成本主要花在太阳能光伏板和逆变器上。光伏板作为系统的核心组件,负责将太阳光转换为电能;逆变器将光伏板产生的直流电转换为家用交流电。为应对光伏发电的波动性,储能电池组至关重要。它既能存储光伏发电时的多余电量,也能在无阳光时作为电源输出。通常,用于储能的电芯选择磷酸铁锂,因其持续放电稳定、循环寿命更长。
目前家庭储能系统的成本较高,但随着技术的进步和社会认知的提高,它有望成为电力资源紧张情况下的可靠支持。家庭储能系统能有效利用太阳能,减少对传统能源的依赖,实现能源的可持续利用。随着市场的发展和成本的降低,家庭储能系统将更加普及,为家庭提供更安全、稳定的电力供应。
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