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冷热电三联供技术应用最广泛

作者:发布时间:2019-06-12 09:06

冷热电三联供技术应用最广泛

分布式光伏发电系统的设计包括两个方面:容量设计和硬件设计。分布式光伏发电系统容量设计的主要目的就是要计算出分布式光伏发电系统在全年内能够可靠工作所需的太阳能电池组件和蓄电池的数量。同时要注意协调分布式光伏发电系统工作的最大可靠性和成本两者之间的关系,在满足的最大可靠性基础上尽量地减少分布式光伏发电系统的成本。分布式光伏发电系统硬件设计的主要目的是根据实际情况选择合适的硬件设备:包括太阳能电池组件的选型,支架设计,逆变器的选择,电缆的选择,控制测量系统的设计,防雷设计和配电系统设计等。在进行分布式光伏发电系统设计的时候需要综合考虑软件和硬件两个方面。针对不同类型的分布式光伏发电系统,软件设计的内容也不一样。独立分布式光伏发电系统,并网分布式光伏发电系统和混合分布式光伏发电系统的设计方法和考虑重点都会有所不同。

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对太阳能电池方阵而言,负载应包括系统中所有耗电装置(除用电器外还有蓄电池及线路、控制器、逆变器等)的耗用量。太阳能电池方阵的输出功率与组件串并联的数量有关,串联是为了获得所需要的工作电压,并联是为了获得所需要的工作电流,根据负载所消耗的电量,对适当数量的太阳能电池组件,经过串并联即组成所需要的太阳能电池方阵的输出功率。

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3)太阳能光伏系统工作的时间(h),是决定太阳能光伏系统中太阳能电池组件大小的核心参数,通过确定工作时间,可以初步计算负载每天的功耗和与之相应的太阳能电池组件的充电电流。

5)蓄电池组是工作在浮充电状态下,其电压随太阳能电池方阵发电量和负载用电量的变化而变化。蓄电池提供的能量还受环境温度的影响。

分布式发电通常接入中压或低压配电系统,传统的配电系统被设计成仅具有分配电能到末端用户的功能,而未来的配电系统有望演变成一种功率交换媒体,即它能收集电力并把它们传送到任何地方,同时分配它们。因此,将来它可能不是一个“配电系统”,而是一个“电力交换系统”。分布式发电具有分散、随机变动等特点,大量的分布式电源的接入,将对配电系统的安全稳定运行产生极大的影响。

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集中与分布相结合的发电方式可以充分发挥两种发电方式的优势,目前采用的主要形式是将投资省、发电方式灵活、与环境兼容的分布式发电与大电网联合运行,从而提高整个电力系统运行的灵活性、可靠性和安全性。

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在进行分布式光伏发电系统的设计之前,需要了解并获取一些进行计算和设备选择所必需的基本数据:如分布式光伏发电系统安装的地理位置,包括地点、纬度、经度和海拔;该地区的气象资料,包括逐月的太阳能总辐射量、直接辐射量以及散射辐射量,年平均气温和最高、最低气温,最长连续阴雨天数,最大风速以及冰雹、降雪等特殊气象情况等。要求所设计的分布式光伏发电系统具有先进性、完整性、可扩展性、智能化程度,以保证系统安全、可靠和经济。

地球上各地区受太阳光照射及辐射的变化周期为一天24h,处在某一地区的太阳能电池方阵的发电量也在24h内周期性的变化,其规律与太阳照在该地区辐射的变化规律相同。但是天气的变化将影响太阳能电池方阵的发电量。如果有几天连续阴雨天,太阳能电池方阵就几乎不能发电,只能靠蓄电池来供电,而蓄电池深度放电后又需尽快地将其补充。设计中应以气象台提供的太阳每天总的辐射能量或每年的日照时数的平均值作为设计的主要数据。由于一个地区各年的数据不相同,为了可靠性应取近十年内的最小数据。根据负载的耗电情况,在日照和无日照时,因均需由蓄电池供电,所以气象台提供的太阳能总辐射量或总日照时数对决定蓄电池的容量大小是不可缺少的数据。

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