太阳能光伏发电系统的组成
(一)太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能发电系统中的---部分,也是太阳能发电系统中价值的部分。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,太阳能路灯哪里有卖,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。
在冻土地质条件下,考虑到经济性及施i便利性,在采取---的减小桩长来防冻胀的前提下, phc基础是较为台适的光伏
支架基础。下文以东北地区某光伏项目为例,分析冻土地质条件下phc基础的受力,以及防止其不均匀冻胀抬升的措施。
在冻胀力作用下, phc基础在桩长方向主要承受荷载(phc上部支架重量、组件重量及phc 自重等)、冻土对phc的切向冻胀
力、冻土层以下土体对phc的锚固力。从受力分析来看,在强冻胀土或特强冻胀土地区,当大冻深较深时,完全依靠phc锚固来避免不
均匀冻胀抬升是不经济的。
通过对冻土地区的光伏发电支架基础设计进行分析发现,采取对冻深范围内的桩周土回填中粗砂的方式能够减小冻土对phc基础的切
向冻胀力,从而大幅减小phc的设计长度,节约工程造价。此外,通过控制每组支架的phc基础数量及采用抱箍式可调节高度的支架,
能进一步解决部分phc 基础出现不均匀冻胀抬升从而对组件造成破坏的问题。
其实,对于分布式电站而言,太阳能路灯厂家,采用升压并网和低压侧并网的成本差怀会太大,因为低压侧并网需要选择带变压器的逆变器(当然也可
以选择10-30kw组串逆变器);升压上网时虽然增加了变压器,但是可以选择采用无隔离变压器的逆变器,综合成本两者差不多。只是增加
了综合自动化保护系统和地调传输的费用。不过,同-厂区内,规模在mw级以上的电站,升压并网会对电能有一定保障,用户不用
承担任何风险。
当然,此并网形式不太适用于用户进户母线为35kv以上的项目,这时候10kv或35kv完全是用户厂内母线,母线相连变电站是110kv
或者220kv ,则-般可以直接反送入网。因为此类变电站在初潮流设计时,都是可以双向运行的。
也不适用于400v(或以f)进户的小型用电户(包括家庭和小商业) ,6米太阳能路灯,因为其400v母线是和其他用电单位合用的,反送电不直接跨越变压
器,鹰潭太阳能路灯,而是在400v母线上消纳(原理上可以借用)。当然,在400v母线上,光伏等分布式发电的总装机容量会受到控制(此类容量比例没有固
定的数值,根据当地400v环网内的负载情况确定,也可通过增加区域调控和储能配套来增加分布式电源装机容量)。
这种运营模式大的缺点,是其收益模型不能固定,自发自用比例和余电上网比例始终在变化,电站---、出售---估价值会比实际产
出有所打折,甚至资方因为---用电户的未来经营状况而无法获得一个合理的资产价值。
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