屋頂分布式光伏發電系統的具體模式:在屋頂裝設分布式的光伏系統,能夠進一步滿足城鎮在用電高峰階段的能源需求,保證電力供應系統的運行。通常情況下,夏季處于用電高峰時期,由于制冷、控溫等方面的需求,建筑物內部的用電量大幅度增加。分布式光伏電力系統在夏季的太陽能轉化量較高,可以在保證用戶電力需求的同時,避免傳統發電系統對環境造成的不利影響,有效緩解能源供應矛盾。同時,由于設置在屋頂、外墻的位置,可以更充分的接觸太陽能,提升轉化效率,降低電網布設的成本,實現就近供電的目的,在控溫、產能、環保方面都有著一定的優勢作用。屋頂分布式光伏發電系統的實用性有哪些?江蘇正規屋頂分布式光伏發電系統圖片
如今,人們對地球上資源的不斷索取導致能源危機和環境污染逐步加劇,光伏能源作為一種新型的清潔能源,成為世界各國研究開發的熱門。經過長時間的研究,光伏發電技術逐步走向成熟。目前國內外大型光伏電站如雨后春筍不斷增多,而為了有效利用土地空間及減少能量傳輸損耗,分布式光伏發電已成為目前重點發展方向,如利用建筑屋頂可用面積安裝光伏發電系統,不僅解決自家供電,同時還能長期地向公用電網提供電能。簡單羅列了系統的設計思路及設計原則,分享了一些設計經驗,重點從實際工況出發,以銀川市某商業樓頂為例開展并網型屋頂分布式光伏發電設計,依托實際工況的設計描述更為形象具體,易于理解及應用,對今后屋頂分布式光伏的推廣、應用、設計及研究有著極其重要的借鑒價值。山西正規屋頂分布式光伏發電系統圖片什么是屋頂分布式光伏發電系統?原理是什么?
屋頂分布式光伏發電系統中的光伏電池,較為常見的有薄膜電池、單晶硅、多晶硅。分布式光伏發電系統中的光伏電池設計具有一定的難度,不同類型的光伏電池具有不同的優缺點,既要選擇適合屋頂分布式光伏發電系統的光伏電池,又要改進光伏電池的設計,致力于完善光伏電池的應用。光伏電池設計中,單晶硅光伏電池具有較高的轉換效率,此類電池的制造工藝復雜,成本投入量大,生產能耗高。與單晶硅光伏電池相比,多晶硅光伏電池的轉換效率稍低,其制造工藝簡單,成本低,在市場中的占有比例要高于單晶硅光伏電池。現階段市場中,成本較低,研究力度較大的是多晶硅薄膜光伏電池,市場研究中注意到非晶硅薄膜光伏電池,雖然電能轉換率偏低,但是弱光性能較高,逐步提高非晶硅薄膜光伏電池的穩定性,就會代替市場中其他類型的光伏電池。在光伏電池設計時,可以選擇多晶硅光伏電池、多晶硅薄膜光伏電池。
為實現對光伏方陣結構的有效設計,通常對光伏電池組件采用串聯的形式,也可現對組件采用串聯方式,在保證其與系統電壓運行需求相吻合的基礎上,在進行并聯操作,以迎合屋頂分布式光伏發電系統運行期間對功率提出的要求。在屋頂分布式光伏發電系統設計過程中,光伏電池支架有追蹤式、固定式兩種類型,通常會結合屋頂現實面積、負載規定與本地氣候條件等因素,對支架結構進行優化設計,選擇性能與功能較好良的光伏電池支架。其中,和固定式光伏電池支架相比較,追蹤式支架結合陽光循跡可以被細分為雙軸、水平單軸、豎直單軸、傾斜單軸循跡四種類型,其有益于提升支架結構的運行效率,增加太陽能資源的輸出量。屋頂分布式光伏發電系統的廠家有哪些?
在設計屋頂分布式光伏發電系統時,還要設計組件角度。對光伏發電系統來講,光伏電池等組件安裝角度的設計是保證整個發電系統是否可以獲得較好發電量的重要因素。一般情況下,電池方陣安裝角度主要可以被劃分為傾斜角和方位角兩種角度。由于太陽在不同季節峰值的產生方位具有一定的差異。例如,夏季午后,太陽峰值產生的照射方位屬于偏西,不是正南方向。此外,受建筑物屋頂建設方位角度的影響,考慮到躲避太陽照射帶來的陰影和其他因素的影響,要想確保方位角負荷值較大,就需要確保發電系統中各組件傾斜角同光伏電池本身的出力峰值處于同一角度。只有這樣,才能夠保證光伏發電系統本身的發電能力受太陽照射角度和峰值的影響一直處于較低的狀態,提升發電系統本身的作用力。屋頂分布式光伏發電系統的發展前景怎么樣?上海標準屋頂分布式光伏發電系統圖片
屋頂分布式光伏發電系統怎么樣才能使用?江蘇正規屋頂分布式光伏發電系統圖片
在屋頂分布式光伏發電系統運行參數確定的條件下,發電量的大小與太陽能板接收的太陽輻射量成正比,而太陽能板的安裝位置角度會對太陽輻射的接收產生直接影響.在建筑屋頂光伏發電系統的制造中,一般要求太陽能板全年接收到的太陽輻射總量較大,因此,對于不同地區,太陽能板的較好安裝位置角度會有所不同.對于不同地區的太陽能板安裝的較好位置角度的計算與設計,已成為眾多學者研究的焦點。屋頂分布式光伏發電系統為建筑遮風擋雨同時,又節約了建筑屋頂材料,達到較大發電效益,功能與美觀兼備。江蘇正規屋頂分布式光伏發電系統圖片
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