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小型光伏发电站 建家庭小型光伏发电厂卖电,投资效益怎么样?有前景吗

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建家庭小型光伏发电厂卖电,投资效益怎么样?有前景吗
小型光伏发电站 第一篇

  背景

  2013年3月1日国家电网发布《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》,意味着普通用户(单位或个人)不但能用太阳能发电装置给自己供电,还可以将用不完的电卖给电网。简单讲:老百姓投资几万元就能建个“小型发电厂”,然后卖电给国家。截至本刊发稿时,据国家电网统计,已受理分布式光伏报装业务119件,发电容量33.8万千瓦。

  尽管各地居民响应热情高涨,但是市场中争论的观点也层出不穷:有的认为,“私人”卖电不划算;有的认为,“私人”卖电依然可以盈利;有的认为,目前市场现状制约“私人”卖电;有的认为,“私人”卖电在城市难以普及,农村大有可为……那么“私人”卖电给国家,到底怎么回事?到底有没有投资价值呢?

  上海电力学院太阳能研究所所长赵春江解释道:目前“私人”卖电有两种模式:第一种是单纯卖电,将屋顶发的电能全部卖给国家;第二种自发自用,电能余量上网卖给国家。而本文所指的“私人”卖电是特指第一种模式。

  具体而言:普通老百姓(单位或个人)投入几万元在自己屋顶铺设光伏电池(太阳能板),将太阳能产生的电能并入国家电网卖给国家。并网后,国家电网收购价格约1元/千瓦时,有些地区有补贴,可达到1.1元/千瓦时以上,最高可达1.8元/千瓦时。

  但是目前补贴设有门槛,必须具备已被列入国家资金支持、按国家和省规定的基本建设程序审批或核准、采用最新技术和竞争优势的光伏产品和组件、以及装机容量不少于200千瓦等多项条件。这也意味着绝大多数个人或单位是享受不到补贴的。

  中国太阳能学会副理事长赵玉文算了一笔经济账:以杭州一户三口之家为例,假设居住地顶部有50平方米可以利用,可装5000瓦容量的太阳能光伏板,总体投入5万元,按照杭州的年均日照情况估算,一年可发电5000度,将这些电全部并入电网销售,按照1元/千瓦时收购价格计算,最高年收入5000元,需要10年才能收回全部投资,而光伏电池使用寿命是25年左右,之后的15年带来的收益才是投资者真正的收益。但是单从每年只有5000元的效益看,个人卖电给国家从投资角度看并不是十分划算的事情。

  相比之下,作为一些小微企业,特别是从事生产领域的企业,建立屋顶“发电厂”更加划算,一是厂房可利用面积大,安装的太阳能光伏板面积大,发电量高;二是现在工业用电的收费标准接近1元/千瓦时,企业可以将光伏发电转为自行用电,可以节约不少成本,像浙江一些小微型生产企业,建立屋顶“发电厂”后,一年电费可节约数万元至数十万元不等。

  同时国内某知名太阳能光伏企业老板姚先生表示,屋顶太阳能发电看似不错,但是实质上在城镇地区推广难度较大,首先,投资者所属屋顶要有一定的面积,而城镇居民大多数都是居住楼房,屋顶的产权归属问题是一个很难解决的难题;其次,城镇居民中能够拥有别墅(因屋顶面积较大且屋顶产权归属单一)的人少,而真正能居住得起别墅的人大多数对于一年最多不过几千元的收益根本不感兴趣;第三,部分城镇污染较为严重,日照强度不够,发电量很难达到理想额度。反之,该项目在农村具有不错的投资前景,因为:屋顶产权纠纷少;空气质量较好,日照强度高;可布太阳能光伏板的空间大,收益相对也高。

  迈哲华上海投资管理咨询有限公司能源电力总监曹寅表示,以目前市场现状,投资者要想盈利首先具备较强的投资能力,投资额度至少150万元,安装500千瓦时容量的光伏板,年发电量需要达到50万千瓦时,即使按照国家电网收购的标准价1元/千瓦时,投资者年收益约50万元(其实因光伏板容量超过200千瓦时可享受财政补贴,因此实际收益会高于50万元)。投资者大约3年可收回前期投资。

  而目前国内光伏太阳能板的使用寿命是25年,对于投资者大约有20余年的盈利期,按照目前收购价格,未来总盈利约在1000万元。

  另外,投资者要想在城镇投资该项目,可借鉴与刚刚开盘的房产公司合作解决产权和安装资质难题,因为:

  一是刚刚开盘的楼盘中所有楼顶的产权还属于房产公司,产权问题容易解决。

  二是在民房上安装太阳能光伏板,必须得到业主委员会或房屋产权业主(没有业主委员会时)书面认同才可以,与刚开盘的房产公司合作,则顺利解决了安装资质问题。

  中国太阳能学会副理事长赵玉文透露,目前市场现状将小投资者“拒之门外”,但是这不意味着小投资者永远没有机会,预估5年后小投资者有望迎来自己的“春天”。

  首先,政策层面。一是,国家已经出台相关政策鼓励私人投资;二是,使用太阳能发电可节约燃煤,减少污染,按照理想发电量预估每年减少约2100万吨燃煤,符合国家发展的大方向;三是,国家已经出台相关政策鼓励使用再生能源发电。

  其次,市场容量潜力大。按照国家电网的规划,到2020年国家电网将接纳分布式新能源装机容量为5000万千瓦,预估数值是2013年百倍左右。

  第三,技术层面。最近5年,光伏发电成本下降的趋势极为迅猛。5年前,平均1瓦的光伏发电,需投资20—35元,而现在只需要六七元。2006年时,上海电力学院太阳能研究所所长赵春江建立容量约3千瓦的太阳能发电装置,当时花了13万元,而现在同等容量的发电装置装机成本约2万元,5年之后同等容量发电装置装机成本有望降到数千元,这样会大大降低投资者的进入门槛。

  

便携式独立太阳能光伏发电站
小型光伏发电站 第二篇

  [农广天地]便携式独立太阳能光伏发电站(20111109)

  便携式独立太阳能光伏发电站是指太阳能光伏发电,是不与电网连接的发电方式,典型的特征是需要蓄电池来存储电量。它是针对牧区、边远的乡村、边远山区、渔船、海岛、室外工作、郊游、探险等无电、缺电地区供电照明开发生产的。它最大的优点是:没有污染、没有噪声、体积小、携带方便、可方便地与帐篷、房屋等结合,方便群众生活。

唐建峰的菜园能发电赚钱 发电立体式菜园让他月入3000
小型光伏发电站 第三篇

  本报绍兴10月11日电(记者 金敖生) 下面种玉米,上面用光伏发电,这是绍兴上虞区丰惠镇凤鸣村农民唐建峰搞出来的——能发电的立体式菜园。

  唐建峰是位电工,光伏发电的念头始于去年7月农闲时,那时他正在给一个水库施工安装光伏发电项目,“光伏发电不花钱就可用电,用不完还可卖给国家电网,多好呀。”

  于是,去年7月,唐建峰尝试在父母居住房的屋顶安装光伏发电系统,装机容量15千瓦,投资10万元左右,屋顶安装光伏发电系统面积约80平方米,现在平均每月发电1000度。”唐建峰信心十足,他说,同村的村民外出打工多,村里的闲置农田较多,这一光伏农业项目可行的话,他将承包更多土地进行实施。

  光伏跟踪,发电效率增近一倍

  今年7月初,唐建峰再次扩建光伏发电项目,实施农业光伏大棚项目。“我偶然间看到地头的农业大棚,想着能否在大棚顶进行光伏发电,棚下仍可以种植蔬菜,这样一来的话,立体利用农业土地,效益肯定更高。”唐建峰想着可行,便动手实施自己的蓝图项目。

  唐建锋说,他现在先搞试验,在玉米地上安装了近100平方米的光伏大棚,并依托自己水电技术,自制开发了简易光伏跟踪设施。“说破了,就是光伏板追着日光转移朝向,吸收更多光能。”唐建峰说,这样一跟踪,发电效率增加近一倍。

  在现场的跟踪演示中,记者看到随着他一次次按动按钮开关,离他家不远的农业光伏板会在水平方向进行120度旋转。据他介绍,这套农业光伏发电系统投入8万元,装机容量依然是15千瓦,但每月发电量达2000度左右,如今并网运行后,每月又可获2000元左右的收益。

  唐建峰算了笔账:家里和田地的光伏发电系统,他共投入18万元,每月可收益3000元左右,5年就可收回成本,而光伏发电系统寿命有25年。也就是说,5年后,光伏发电产生的收益就是净利润了。

  唐建峰用光伏发电掘到了摇钱树,周边的村民闻讯也跃跃欲试,有两户农民已申报了项目。。

  作者:金敖生

  

光伏电站类型及设备简介
小型光伏发电站 第四篇

小型光伏发电站 小型光伏发电站

一、光伏电站的发电原理

光伏发电是指利用太阳能电池这种半导体电子器件的P-N结光生伏打效应原理有效地吸收太阳光辐射能,通过转换装置使之转变成电能的直接发方式。

一、光伏电站的发电原理

太阳电池在阳光照射时产生光电压现象称为光伏效应。

太阳能光伏发电是利用太阳电池的光伏效应(photovoltai effect)原理把太阳辐射能直接转变为电能的发电方式。小型光伏发电站

二、光伏电站的分类

光伏发电技术根据是否并网分类

1、离网光伏发电系统 2、 并网光伏发电系统

二、光伏电站的分类

光伏发电系统按安装容量可分为下列三种系统:

小型太阳能光伏发电系统的实现
小型光伏发电站 第五篇

本文由ahee02贡献 pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 第 27卷 第 1期 2006年 3月 大 连 JOU RNAL OF 铁 道 学 院 学 DAL I AN RA I LWAY 报 I ST I N TUTE V o.l 27 N o 1 . M ar 2006 . 文章编号: 1000 1670( 2006) 01 0094 03 研究简报 小型太阳能光伏发电系统的实现 周丽梅, 薛钰芝, 林纪宁, 董 关键词: 太阳能电池; 光伏发电; 蓄电池 中图分类号: O 482. 6 文献标识码: A 刚 (大连交通大学 材料科学与工程学院, 辽宁 大连 116028)* 由工业化造成的能源短缺, 温室效应和环境污染已经成为三个全球性难题. 发展新能源已经成为可 持续发展战略的重要组成部分, 太阳能取之不尽, 用之不竭. 太阳能光伏发电是一种零排放的清洁能源, 也是一种能够规模应用的现实能源, 用户采用太阳能光伏发电系统既要满足用电设备的正常工作, 又要 力求降低成本和使用方便. 因此, 合理设计太阳能光伏系统是必须的. 由于用电设备的负载和用途不同, 太阳电池应用系统所处的地理位置以及气象条件等因素的影响, 这就使应用系统的设计变得复杂. 1 太阳能光伏系统的原理及组成 光伏发电是利用太阳能光伏电池这种半导体电子器件有效地吸收太阳辐射能, 并使之转变成电能 的直接发电方式. 太阳能光伏系统主要由太阳能电池方阵、 蓄电池组、 调节控制器组成, 逆变器则要看负 载的要求来定, 图 1是其组成框图. 太阳能电池方阵: 太阳电池方阵由太阳电池组合板和方阵 支架组成. 因为单个太阳电池 ( 如硅太阳电池 ) 的电压一般比较 低, 所以通常都要把它们串、 并联构成有实用价值 的太阳电池 板, 作为一个应用单元. 然后根据供电要求, 再由多个应用单元 的串、 并联组成太阳能电池方阵. 蓄电池组: 蓄电池组是太阳能光伏系统的储能装置. 在夜间 或光照不足及负载消耗超出太阳能电池发出的电量时, 由蓄电 池组向负载供电. 调节控制器. 调节控制器可以起到以下几个作用: 发生短路时, 可以自动断开. 图 1 太阳电池发电系统框图 按要求给出稳定的电压或电流; 蓄电池过充 电或过放电时, 可以报警或自动切断线路; ! 蓄电池组出现故障时, 可以自动接通备用蓄电池组; ? 负载 2 太阳能光伏系统的设计原则 太阳能光伏系统的设计原则有以下五个方面: ( 1) 光强及负载: 太阳能电池是一种光电转换器件, 太阳能电池发电装置输出功率的多少, 依赖于 当地的太阳光强度. 组合多大的一个太阳能电池电源装置主要取决于当地光强及负载的要求. ( 2) 选用蓄电池组: 选择适当容量的蓄电池与太阳能电池装

置组成发电系统进行浮动发电, 以便在 收稿日期: 2005 06 10 作者简介: 周丽梅 ( 1972- ), 女, 讲师, 硕士 * 第 1期 周丽梅等 : 小型太阳能光伏发电系统的实现 95 阴雨天及晚上可以由蓄电池向负载供电. 正确地选用蓄电池组非常关键. 其基本要求是: 低自放电, 长寿 命, 少维护, 高充电效率, 价格低, 便于运输. ( 3) 发电能力: 太阳能电池装置的发电能力受当地的气候和地理环境的影响, 设计时对太阳能电池 的输出必须加以修正. 主要考虑其所处的地理、 气象、 温度、 安全、 蓄电池的特性、 电路的损失等影响. ( 4) 机械强度等: 由于太阳能电池 /蓄 电池发电装置是在野外暴露使用, 因此设计时必须充分考虑 到系统的机械强度、 耐腐蚀性、 耐气候变化等各种因素. ( 5) 负载的需求量: 太阳能电池装置的设计与负载的需求量有关, 需对负载的需求电量进行较准确 的计算. 其负载有两种, 即有效负载和蓄电池充电负荷. 3 太阳能光伏系统应用的简化设计 用户采用太阳能电池作电源既要求满足用电设备的正常工作, 又要力求降低成本. 由于用电设备的 负载和用途不同, 太阳电池应用系统所处的地理位置以及气象条件等因素不同, 况且许多数据在不断地 变化着, 这就使应用系统的设计十分复杂. ( 1) 太阳能电池方阵的输出功率 太阳能电池方阵工作电压一般为负载工作电压的 1 4倍; 太阳电池方阵日输出量一般为负载日耗 . 电量的 1 25倍; 太阳电池方阵安装地点的太阳辐射总量, 换算成在标准光强 AM 1 5 电功率 = 100mW / . . , cm 的平均日辐射时数; 太阳电池方阵总功率按下式来计算, 负载工作电压 V ? 负载工作电流 A ? 工作时间 h P = K# 年辐射总量 kJ # cm 对于不同运行情况, 系数 K 可适当调整. ( 2) 蓄电池用量的确定 蓄电池用量 B c = C ? 负载工作电流 ? 日工作时数 ? 最长连续阴雨天数. 令 C = 1 2 ? 1 25 = 1 5(碱性蓄电池 ), C = 1 2 ? 1 5 = 1 8(酸性蓄电池 ), 若蓄电池放置地点的 . . . . . . 最低温度为 - 10% . 则上式还要乘以 1 1; 最低温度为 - 20% 时, 则乘以 1 2 . ( 3) 自制小型太阳能光伏系统及结构 本文依据以上的设计原则和方法, 自行设计了一个 小型太阳能光 伏系 统. 设计的 参数 为: 运 行功 率 P = 12 96W, 蓄电池用量: BC = 6 72A h 本文 选 用 1 2 V, . 7 A h 的铅酸蓄电池. 系统构成主要部件为: 非晶硅太阳 能电池板 ( 2个 20W p) , 发光二极管 ( LED) 组合 ( 负载 ) , 12 V, 7 Ah的蓄电池, 支架等. 并自行设计了调节控制器. 其电路如图 2所示. 系统使太阳能电池方阵能够牢固地安装在一个支架 图 2 支架坐标示意图 2 上, 白天利用太阳能电池板给蓄电池充电, 晚上利用蓄电池为小型光伏发电站

负载提供电源. 其中, 电池方阵的支架是关 键. 支架采用钢材制作角度可调, 设计的难点是如何选取副支架在主支架上的支点, 既要满足重心稳定, 支架不会翻倒, 又要考虑美观实用. 通过作图注意到组装后的支架的整体重心位置只要在等腰三角形以 内, 而且重心越低, 支架就越稳定. 满足这个条件就可以找到这个支点的位置. 通过计算可以得到这个支 点的位置. 图 2所示为支架示意图. 经过分析比较, 决定选取主支架的黄金分割点 ( 720 mm ) 作为支点位置, 既 满足要求, 又美观实用. 负载 LED灯组合不仅具有高的发光稳定性, 而且它的使用电源电压低, 消耗能 量小. 该系统经实际运行, 达到了白天接收太阳能, 晚上使负载发光的效果. 96 大 连 铁 道 学 院 学 报 第 27卷 4 结 语 本文设计的小型太阳能光伏发电系统可不受时间、 地点、 气候等因素的影响; 电池支架可以调节角 度, 所设计的滑道可以使太阳能电池板与地面成的角度范围为 15&~ 75& 基本上与中国纬度范围一致. , 同时, 此太阳能光伏发电系统也负载可以是手提灯、 收音机、 草坪灯或以 LED 灯组成的广告指示牌等, 负载工作时的功率可达到 10W. 本文工作为进一步设计大型的太阳能光伏供电的节能型灯具广告牌的 大型系统打下基础. 参考文献: [ 1]薛钰芝, 张 [ 2]董 [ 4]罗 力, 林纪宁. 太阳能光伏技术的研究与发展 [ J] . 大连铁道学院学报, 2003, 24( 4): 71 74 . 刚. 小型太阳能电池指示牌设计及检测 [ D ]. 大连: 大连交通大学, 2005. 芳, 柳闽生, 吕 群, 等. 光电化 学的特性及研究进展 [ J]. 江西 教育学院学报 (自然科学版 ), 2000 21( 3) : 31 35. , [ 3]王君一. 农村太阳能实用技术 [ M ]. 北京: 金盾出版社, 1995. (上接第 50页 ) ( 2) 利用该装置进行变转速研磨加工, 工件表面粗糙度可以达到 1 0 m, 完全可以在此基础上更换 抛光轮进行抛光精加工, 从而实现代替手工研磨, 实现模具曲面自动化精加工的需要, 为下一步实用性 研究打下基础. 参考文献: [ 1] OGUCH I T. , HARA, M. , GRO SSMAN, M, et a.l An on line database o f Po lish towns and h istor ica l landscapes using an Inte r , net m ap server[ J]. G eog raph ia Po lon ica 2002, 75: 111 117. , [ 2] SA ITO Y, SUW A Y. Co puter S i ulation o fM icrostructura l Evo lutions in M ate rials by M ode ls Based on M onte Ca lro and m m Phase F ie ld M ethods[ C] . T he M eta llurg ica l Soc iety o f C I , 2000. M [ 3]王 军, 吕玉山. 晶片行星 式研磨抛光机运动模拟的研究 [ J]. 机械设计与制造, 2000, ( 4): 21 26. 晔. 模具型面 数控研磨抛光技术研究 [ J]. 制 造技术与机床, 2002, ( 8): 17 22. [ 4]许小村, 袁哲俊. 汽车模具 的研磨抛光

技术研究 [ J]. 电加 工与模具. 2004, (增刊 ): 53 55. [ 5]于清松, 成 [ 6] GUVENCL SR I IVA SANK. An O verv iew of R obot assisted D ieand M o ld Po lish ing w ith Emphas ison Process M ode ling[ J]. , N Int Journa l o fM anufacturing System, 1997 16( 1) : 48 58. . , 1本文由ahee02贡献 pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 第 27卷 第 1期 2006年 3月 大 连 JOU RNAL OF 铁 道 学 院 学 DAL I AN RA I LWAY 报 I ST I N TUTE V o.l 27 N o 1 . M ar 2006 . 文章编号: 1000 1670( 2006) 01 0094 03 研究简报 小型太阳能光伏发电系统的实现 周丽梅, 薛钰芝, 林纪宁, 董 关键词: 太阳能电池; 光伏发电; 蓄电池 中图分类号: O 482. 6 文献标识码: A 刚 (大连交通大学 材料科学与工程学院, 辽宁 大连 116028)* 由工业化造成的能源短缺, 温室效应和环境污染已经成为三个全球性难题. 发展新能源已经成为可 持续发展战略的重要组成部分, 太阳能取之不尽, 用之不竭. 太阳能光伏发电是一种零排放的清洁能源, 也是一种能够规模应用的现实能源, 用户采用太阳能光伏发电系统既要满足用电设备的正常工作, 又要 力求降低成本和使用方便. 因此, 合理设计太阳能光伏系统是必须的. 由于用电设备的负载和用途不同, 太阳电池应用系统所处的地理位置以及气象条件等因素的影响, 这就使应用系统的设计变得复杂. 1 太阳能光伏系统的原理及组成 光伏发电是利用太阳能光伏电池这种半导体电子器件有效地吸收太阳辐射能, 并使之转变成电能 的直接发电方式. 太阳能光伏系统主要由太阳能电池方阵、 蓄电池组、 调节控制器组成, 逆变器则要看负 载的要求来定, 图 1是其组成框图. 太阳能电池方阵: 太阳电池方阵由太阳电池组合板和方阵 支架组成. 因为单个太阳电池 ( 如硅太阳电池 ) 的电压一般比较 低, 所以通常都要把它们串、 并联构成有实用价值 的太阳电池 板, 作为一个应用单元. 然后根据供电要求, 再由多个应用单元 的串、 并联组成太阳能电池方阵. 蓄电池组: 蓄电池组是太阳能光伏系统的储能装置. 在夜间 或光照不足及负载消耗超出太阳能电池发出的电量时, 由蓄电 池组向负载供电. 调节控制器. 调节控制器可以起到以下几个作用: 发生短路时, 可以自动断开. 图 1 太阳电池发电系统框图 按要求给出稳定的电压或电流; 蓄电池过充 电或过放电时, 可以报警或自动切断线路; ! 蓄电池组出现故障时, 可以自动接通备用蓄电池组; ? 负载 2 太阳能光伏系统的设计原则 太阳能光伏系统的设计原则有以下五个方面: ( 1) 光强及负载: 太阳能电池是一 种光电转换器

件, 太阳能电池发电装置输出功率的多少, 依赖于 当地的太阳光强度. 组合多大的一个太阳能电池电源装置主要取决于当地光强及负载的要求. ( 2) 选用蓄电池组: 选择适当容量的蓄电池与太阳能电池装置组成发电系统进行浮动发电, 以便在 收稿日期: 2005 06 10 作者简介: 周丽梅 ( 1972- ), 女, 讲师, 硕士 * 第 1期 周丽梅等 : 小型太阳能光伏发电系统的实现 95 阴雨天及晚上可以由蓄电池向负载供电. 正确地选用蓄电池组非常关键. 其基本要求是: 低自放电, 长寿 命, 少维护, 高充电效率, 价格低, 便于运输. ( 3) 发电能力: 太阳能电池装置的发电能力受当地的气候和地理环境的影响, 设计时对太阳能电池 的输出必须加以修正. 主要考虑其所处的地理、 气象、 温度、 安全、 蓄电池的特性、 电路的损失等影响. ( 4) 机械强度等: 由于太阳能电池 /蓄 电池发电装置是在野外暴露使用, 因此设计时必须充分考虑 到系统的机械强度、 耐腐蚀性、 耐气候变化等各种因素. ( 5) 负载的需求量: 太阳能电池装置的设计与负载的需求量有关, 需对负载的需求电量进行较准确 的计算. 其负载有两种, 即有效负载和蓄电池充电负荷.小型光伏发电站3 太阳能光伏系统应用的简化设计 用户采用太阳能电池作电源既要求满足用电设备的正常工作, 又要力求降低成本. 由于用电设备的 负载和用途不同, 太阳电池应用系统所处的地理位置以及气象条件等因素不同, 况且许多数据在不断地 变化着, 这就使应用系统的设计十分复杂. ( 1) 太阳能电池方阵的输出功率 太阳能电池方阵工作电压一般为负载工作电压的 1 4倍; 太阳电池方阵日输出量一般为负载日耗 . 电量的 1 25倍; 太阳电池方阵安装地点的太阳辐射总量, 换算成在标准光强 AM 1 5 电功率 = 100mW / . . , cm 的平均日辐射时数; 太阳电池方阵总功率按下式来计算, 负载工作电压 V ? 负载工作电流 A ? 工作时间 h P = K# 年辐射总量 kJ # cm 对于不同运行情况, 系数 K 可适当调整. ( 2) 蓄电池用量的确定 蓄电池用量 B c = C ? 负载工作电流 ? 日工作时数 ? 最长连续阴雨天数. 令 C = 1 2 ? 1 25 = 1 5(碱性蓄电池 ), C = 1 2 ? 1 5 = 1 8(酸性蓄电池 ), 若蓄电池放置地点的 . . . . . . 最低温度为 - 10% . 则上式还要乘以 1 1; 最低温度为 - 20% 时, 则乘以 1 2 . ( 3) 自制小型太阳能光伏系统及结构 本文依据以上的设计原则和方法, 自行设计了一个 小型太阳能光 伏系 统. 设计的 参数 为: 运 行功 率 P = 12 96W, 蓄电池用量: BC = 6 72A h 本文 选 用 1 2 V, . 7 A h 的铅酸蓄电池. 系统构成主要部件为: 非晶硅太阳 能电池板 ( 2个 20W p) , 发光二极管 ( LED) 组合 ( 负载 ) , 12 V,

小型光伏发电站数据监测
小型光伏发电站 第六篇

DAQM-4202以及DAQM-1000在小型光伏发电站监测中的应用

方案介绍:使用DAQM-4202对汇流箱输出直流母线电压经变送器调整至0-5V值流信号输入DAQM-4202其中一个测量通道,同时利用霍尔直流电流传感器将直流母线电流变换为0-20mA直流信号输出至DAQM-4202的另一测量通道经485传输至监控主机再由CBT-1000转为RS232接入组态系统。实现将不同类型的信号由同一个模块测量,由于DAQM-4202具有多通道测量且能够每通道测量类型单独配置,能很好的达到本系统中对混合信号测量的目的。同时CBT-1000是具有隔离保护的总线转换器,能有效保证主机系统的安全。

中小型光伏发电项目建设流程
小型光伏发电站 第七篇

商业太阳能光伏发电系统

中小型光伏发电项目建设流程

示意图:

1、光伏公司勘察屋顶情况,根据用户需求和屋顶实际情况提供设计方案

2、根据设计方案信息去当地电力局的分布式光伏窗口领取《分布式光伏发电项目并网申请表》和《项目系统设计和实施方案》的申请材料。准备相关证件并提出申请。

3、国网受理并网申请之后,签订合同, 开始建设。

4、材料设备进场,光伏公司派人员进行安装施工。

5、施工完毕,电网公司验收调试。

6、光伏系统并网发电 中小型光伏发电项目涉及部分不多,因此没有其他限制条件。武汉缔捷提供一站式服务,高效建设光伏电站。了解更多请点击:工商业太阳能光伏电站 或联系我们:027-87898277

大型地面光伏发电项目建设流程

示意图

大型地面电站因为涉及到土地使用性质,因此需要发改委、国土资源部等部门的合作。需要长期核准。具体实施流程如下

大型地面电站需要准备的工作很多,难点在于土地性质,资金来源,政府意见等。特别是在中部和东部地区,政策比较严格。

光伏电站设计方案
小型光伏发电站 第八篇

前 言小型光伏发电站

太阳能光伏发电是新能源和可再生能源的重要组成部分,由于它集开发利用绿色可再生能源、改善生态环境、改善人民生活条件于一体,被认为是当今世界上最有发展前景的新能源技术,因而越来越受到人们的青睐。随着世界光伏市场需求持续高速增长、我国《可再生能源法》的颁布实施以及我国光伏企业在国际光伏市场上举足轻重的良好表现,我国光伏技术应用呈现了前所未有的快速增长的态势并表现出强大的生命力。它的广泛应用是保护生态环境、走经济社会可持续发展的必由之路。

太阳能发电的利用通常有两种方式,一种是将太阳能发电系统所发出的电力输送到电网中供给其他负载使用,而在需要用电的时候则从电网中获取电能,称谓并网发电方式。另一种是依靠蓄电池来进行能量存储的所谓独立发电方式,它主要用于因架设线路困难市电无法到达的场合,应用十分广泛。

1.项目概况

1.1项目背景及意义

本项目拟先设计一个独立系统,安装在客户工厂的屋顶上,用于演示光伏阵列采取跟踪模式和固定模式时发电的情况,待客户参考后再设计一套发电量更大的系统,向工厂提供生产生活用电。本系统建成后将为客户产品做出很好的宣传,系统会直观的显示采用跟踪系统后发电总量的提升情况。

1.2光伏发电系统的要求

因本系统仅是一个参考项目,所以这里就只设计一个2.88kWp的小型系统,平均每天发电5.5kWh,可供一个1kW的负载工作5.5小时。

2.系统方案

2.1现场资源和环境条件

江阴市位于北纬31°40’34”至31°57’36”,东经119°至120°34’30”。气候为亚热带北纬湿润季风区,冬季干冷多晴,夏季湿热雷雨。年降水量1041.6毫米,年平均气温15.2℃。具有气候温和、雨量充沛、四季分明等特点。其中4月-10月平均温度在10℃以上,最冷为1月份,平均温度2.5℃;最热月7月份,平均温度27.6℃。

Nature Resources:

2.2光伏系统方案的确定

本项目采用独立型光伏系统方案。系统由电池组件PV阵列,充电控制器、逆变器、蓄电池等部件组成。(原理图如下

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独立系统原理图

本系统由太阳电池组件,跟踪控制系统,控制器,逆变器,蓄电池等部分组成。太阳电池组件在太阳光的照射下产生直流电流;而充电控制器则协调太阳能电池板、蓄电池和负载的工作,具有自动防止太阳能光伏系统的储能蓄电池过充电和过放电的功能。蓄电池在系统中的作用就是存储能量,还能对系统起着调节电量、稳定输出的作用。逆变器的作用是将蓄电池的直流电转变为适合负载使用的正弦波交流电,逆变器输出的交流电能进入配电柜;在配电柜内装有用于输出控制、过流保护、防雷保护等器件。

2.3计算机仿真 2.3.1

太阳能资源

小型太阳能发电站毕业设计
小型光伏发电站 第九篇

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