㈠ 太陽能發電能力如何計算
1MW屋頂光伏發電站所需電池板面積,一塊235W的多晶太陽能電池板面積1.65*0.992=1.6368㎡,1MW需要1000000/235=4255.32塊電池,電池板總面積1.6368*4255.32=6965㎡
理論年發電量=年平均太陽輻射總量*電池總面積*光電轉換效率:=5555.339*6965*17.5%=6771263.8MJ=6771263.8*0.28KWH=1895953.86KWH=189.6萬度
實際發電效率
太陽電池板輸出的直流功率是太陽電池板的標稱功率。在現場運行的太陽電池板往往達不到標准測試條件,輸出的允許偏差是5%,因此,在分析太陽電池板輸出功率時要考慮到0.95的影響系數。
隨著光伏組件溫度的升高,組f:l二輸出的功率就會下降。對於晶體硅組件,當光伏組件內部的溫度達到5 0-7 5℃時,它的輸出功率降為額定時的8 9%,在分析太陽電池板輸出功率時要考慮到0.8 9的影響系數。
光伏組件表麵灰塵的累積,會影響輻射到電池板表面的太陽輻射強度,同樣會影響太陽電池板的輸出功率。據相關文獻報道,此因素會對光伏組件的輸出產生7%的影響,在分析太陽電池板輸出功率時要考慮到0.93的影響系數。
由於太陽輻射的不均勻性,光伏組件的輸出幾乎不可能同時達到最大功率輸出,因此光伏陣列的輸出功率要低於各個組件的標稱功率之和。
另外,還有光伏組件的不匹配性和板問連線損失等,這些因素影響太陽電池板輸出功率的系數按0.95計算。並網光伏電站考慮安裝角度因素折算後的效率為0.88。
所以實際發電效率為0.95 * 0.89 * 0.93*0.95 X*0.88=65.7%。
光伏發電系統實際年發電量=理論年發電量*實際發電效率=189.6*0.95 * 0.89 *0.93*0.95 * 0.88=189.6*6 5.7%=124.56萬度
(1)光伏接納能力分析擴展閱讀:
太陽能的能源是來自地球外部天體的能源(主要是太陽能),是太陽中的氫原子核在超高溫時聚變釋放的巨大能量,人類所需能量的絕大部分都直接或間接地來自太陽。
我們生活所需的煤炭、石油、天然氣等化石燃料都是因為各種植物通過光合作用把太陽能轉變成化學能在植物體內貯存下來後,再由埋在地下的動植物經過漫長的地質年代形成。此外,水能、風能、波浪能、海流能等也都是由太陽能轉換來的。
太陽能光發電是指無需通過熱過程直接將光能轉變為電能的發電方式。 它包括光伏發電、光化學發電、光感應發電和光生物發電。
光伏發電是利用太陽能級半導體電子器件有效地吸收太陽光輻射能,並使之轉變成電能的直接發電方式,是當今太陽光發電的主流。在光化學發電中有電化學光伏電池、光電解電池和光催化電池,目前得到實際應用的是光伏電池。
光伏發電系統主要由太陽能電池、蓄電池、控制器和逆變器組成,其中太陽能電池是光伏發電系統的關鍵部分,太陽能電池板的質量和成本將直接決定整個系統的質量和成本。太陽能電池主要分為晶體硅電池和薄膜電池兩類,前者包括單晶硅電池、多晶硅電池兩種,後者主要包括非晶體硅太陽能電池、銅銦鎵硒太陽能電池和碲化鎘太陽能電池。
單晶硅太陽能電池的光電轉換效率為15%左右,最高可達23%,在太陽能電池中光電轉換效率最高,但其製造成本高。單晶硅太陽能電池的使用壽命一般可達15年,最高可達25年。多晶硅太陽能電池的光電轉換效率為14%到16%,其製作成本低於單晶硅太陽能電池,因此得到大量發展,但多晶硅太陽能電池的使用壽命要比單晶硅太陽能電池要短。
太陽能發電是利用電池組件將太陽能直接轉變為電能的裝置。太陽能電池組件(Solar cells)是利用半導體材料的電子學特性實現P-V轉換的固體裝置,在廣大的無電力網地區,該裝置可以方便地實現為用戶照明及生活供電,一些發達國家還可與區域電網並網實現互補。
目前從民用的角度,在國外技術研究趨於成熟且初具產業化的是"光伏--建築(照明)一體化"技術,而國內主要研究生產適用於無電地區家庭照明用的小型太陽能發電系統。
太陽能發電系統主要包括:太陽能電池組件(陣列)、控制器、蓄電池、逆變器、用戶即照明負載等組成。其中,太陽能電池組件和蓄電池為電源系統,控制器和逆變器為控制保護系統,負載為系統終端。
太陽能電池與蓄電池組成系統的電源單元,因此蓄電池性能直接影響著系統工作特性。
太陽能是太陽內部連續不斷的核聚變反應過程產生的能量。地球軌道上的平均太陽輻射強度為1,369w/㎡。地球赤道周長為40,076千米,從而可計算出,地球獲得的能量可達173,000TW。在海平面上的標准峰值強度為1kw/m2,地球表面某一點24h的年平均輻射強度為0.20kw/㎡,相當於有102,000TW 的能量。
盡管太陽輻射到地球大氣層的能量僅為其總輻射能量的22億分之一,但已高達173,000TW,也就是說太陽每秒鍾照射到地球上的能量就相當於500萬噸煤,每秒照射到地球的能量則為1.465×10^14焦。
地球上的風能、水能、海洋溫差能、波浪能和生物質能都是來源於太陽;即使是地球上的化石燃料(如煤、石油、天然氣等)從根本上說也是遠古以來貯存下來的太陽能,所以廣義的太陽能所包括的范圍非常大,狹義的太陽能則限於太陽輻射能的光熱、光電和光化學的直接轉換。
缺點
(1)分散性:到達地球表面的太陽輻射的總量盡管很大,但是能流密度很低。平均說來,北回歸線附近,夏季在天氣較為晴朗的情況下,正午時太陽輻射的輻照度最大,在垂直於太陽光方向1平方米面積上接收到的太陽能平均有1,000W左右;若按全年日夜平均,則只有200W左右。
而在冬季大致只有一半,陰天一般只有1/5左右,這樣的能流密度是很低的。因此,在利用太陽能時,想要得到一定的轉換功率,往往需要面積相當大的一套收集和轉換設備,造價較高。
(2)不穩定性:由於受到晝夜、季節、地理緯度和海拔高度等自然條件的限制以及晴、陰、雲、雨等隨機因素的影響,所以,到達某一地面的太陽輻照度既是間斷的,又是極不穩定的,這給太陽能的大規模應用增加了難度。
為了使太陽能成為連續、穩定的能源,從而最終成為能夠與常規能源相競爭的替代能源,就必須很好地解決蓄能問題,即把晴朗白天的太陽輻射能盡量貯存起來,以供夜間或陰雨天使用,但蓄能也是太陽能利用中較為薄弱的環節之一。
(3)效率低和成本高:太陽能利用的發展水平,有些方面在理論上是可行的,技術上也是成熟的。但有的太陽能利用裝置,因為效率偏低,成本較高,現在的實驗室利用效率也不超過30%,總的來說,經濟性還不能與常規能源相競爭。在今後相當一段時期內,太陽能利用的進一步發展,主要受到經濟性的制約。
(4)太陽能板污染:現階段,太陽能板是有一定壽命的,一般最多3-5年就需要換一次太陽能板,而換下來的太陽能板則非常難被大自然分解,從而造成相當大的污染。
㈡ 光伏系統性能分析
對於已經建成的光伏系統,有必要對其性能進行分析,性能分析的主要目的就是為了了解已建成的光伏系統的工作狀況。看系統是否能夠正常工作,通過各種參量的分析對。該系統性能產生影響的主要因素為將來的光伏系統建設積累經驗數據。
㈢ 光伏產業在中國未來五至十年的前景怎樣
前瞻網近年來來,我國西部自地區大力發展光伏發電,但是隨著集中式光伏電站的大規模建設,一些問題已經有所顯現。部分地區用電量低,已經無法完全消納這些電量,並且受到電力系統接納能力限制無法大規模發展。因此,鼓勵東、中部地區發展分布式發電,鼓勵自發自用,成為光伏發電的發展方向。
前瞻產業研究院《中國分布式能源行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》資料顯示,分布式發電通常是指利用分散式資源,裝機規模較小的、布置在用戶附近的發電系統,它一般接入低於35千伏或更低電壓等級的電網。分布式光伏發電特指採用光伏組件,將太陽能直接轉換為電能的分布式發電系統。
目前,浙江、山東和廣東等省份的分布式光伏發電建設規模較大,預計到今年底,將分別達到60萬千瓦、40萬千瓦和40萬千瓦。部分省份還在積極探索分布式光伏發電應用項目管理方式。江蘇開展了工業園區光伏發電集中應用、光伏示範村(小區),風光互補、漁光互補、農業大棚光伏應用。浙江省嘉興市秀洲工業園區形成了政府協調推動、發揮企業作用、統一規劃的項目開發模式。
希望可以幫到你 還望採納謝謝
㈣ 地面接收到的太陽能有著怎樣的差別
因為天氣原因,到達地球表面的陽光和熱量經常會受到影響。晴天,陽光明媚;陰雨天,可能就這有陽光,這樣,地面接收的太陽能就會存在很大差別。另外,因為地球是一個球體,並且斜著身子公轉,緯度不同,接收到的太陽輻射也不一樣。低緯度地區的太陽輻射高於高緯度地區的太陽輻射。在赤道地區,太陽光幾乎是垂直照射。而在南北兩極地區,太陽光的照射是斜射,極地地區得到的熱量非常少。
根據生活經驗,我們都知道,光線斜射,照射的面積就大;光線直射,照射的面積就小。同一數量的光線,照射面積大,熱量就分散;照射面積小,熱量就集中。到達地表的全球年輻射總量的分布基本上呈帶狀分布。在赤道地區,由於多雲,年輻射總量並不是最高的。在南北半球的副熱帶高壓帶,特別是在大陸荒漠地區,年輻射總量較大,非洲東北部達到最大值。
㈤ 如何評價光伏電站運維能力
光伏電站建設周期只有短短幾個月,後期運維卻長達20—25年。在發電量即收益的度電補貼時代,光伏電站能否平穩運行刺激著電站業主的神經。
當前光伏運維行業缺乏相關標准規范,光伏運維企業接入方式和運維理念各不相同,運維公司的運維質量、運維能力參差不齊,怎樣判斷運維公司的能力,業主在選擇運維公司時以何為依據?
光伏運維指在光伏發電生命周期內為保證光伏發電系統的安全和發電性能所開展的全部活動,包括光伏發電系統及設備的檢查與測試,分析和診斷,控制與優化,維護和檢修。運維管理體系是指建立運維目標並實現這些目標的體系。
為什麼要進行電站運維體系評價?
第一,運維公司可以通過評價來證實運維能力。第二,為運維單位改進運維質量提供依據。第三,為開發商選擇運維單位提供依據。第四,為保險承保、金融機構貸款提供參考依據。
光伏運維評價的依據是《光伏發電系統運行與維護能力認證技術規》CGC/GF028:2012(CNCA/CTS0032-2015)。規范主要內容包括管理要求和技術要求。評價內容圍繞直接影響運維質量的過程進行,如下圖所示。
㈥ 光伏組件接收總輻射量累計達60kw·h/m2是什麼意思
就是每平方米60度電。累計的。
㈦ 晶能光伏是什麼原理
近年來,我國西部地區大力發展光伏發電,但是隨著集中式光伏電站的大規模建設,一些問題已經有所顯現。部分地區用電量低,已經無法完全消納這些電量,並且受到電力系統接納能力限制無法大規模發展。因此,鼓勵東、中部地區發展分布式發電,鼓勵自發自用,成為光伏發電的發展方向。
前瞻產業研究院《中國分布式能源行業市場前瞻與戰略規劃分析報告前瞻》資料顯示,分布式發電通常是指利用分散式資源,裝機規模較小的、布置在用戶附近的發電系統,它一般接入低於35千伏或更低電壓等級的電網。分布式光伏發電特指採用光伏組件,將太陽能直接轉換為電能的分布式發電系統。
㈧ 怎麼計算光伏電池接收的太陽輻射強度
光伏系統設計中太陽輻射強度影響的分析畢二朋 胡明輔 袁江 吳國玉
【摘要】:太陽輻射強度影響光伏系統的發電量,根據工程上常用的晶體硅太陽電池的數學模型,利用典型氣象年逐時數據,考慮太陽輻射強度的影響,利用Visual Basic語言編程分別計算了一天和一年中的光伏電池組件的發電量,並與不考慮輻射強度影響的峰值日照時數方法計算結果進行比較。結果表明:昆明地區考慮輻射強度的逐時計算結果與不考慮輻射強度的計算結果相差7.05%,光伏系統設計中必須考慮當地的太陽輻射強度分布情況。
【作者單位】: 昆明理工大學化學工程學院;
【關鍵詞】: 光伏發電 晶體硅電池 太陽輻射強度 發電效率
【分類號】:TM615
【正文快照】:
0引言太陽能作為21世紀傳統化石能源的替代能源之一,其總量巨大,環保清潔。雖然目前光伏電池轉換效率較低,但是光伏利用技術可以把太陽能直接轉換為品位較高的電能,能量利用形式通用性強,便於存儲和傳輸[1-2]。提高光伏利用的效率可以從兩個方面入手。一方面是提高硬體效率;
㈨ 光伏產業發展前景怎麼樣
近年來,我國西部地區大力發展光伏發電,但是隨著集中式光伏電站的大規模建設,一些問題已經有所顯現。部分地區用電量低,已經無法完全消納這些電量,並且受到電力系統接納能力限制無法大規模發展。因此,鼓勵東、中部地區發展分布式發電,鼓勵自發自用,成為光伏發電的發展方向。
前瞻產業研究院《中國分布式能源行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告前瞻》資料顯示,分布式發電通常是指利用分散式資源,裝機規模較小的、布置在用戶附近的發電系統,它一般接入低於35千伏或更低電壓等級的電網。分布式光伏發電特指採用光伏組件,將太陽能直接轉換為電能的分布式發電系統。
目前,浙江、山東和廣東等省份的分布式光伏發電建設規模較大,預計到今年底,將分別達到60萬千瓦、40萬千瓦和40萬千瓦。部分省份還在積極探索分布式光伏發電應用項目管理方式。江蘇開展了工業園區光伏發電集中應用、光伏示範村(小區),風光互補、漁光互補、農業大棚光伏應用。浙江省嘉興市秀洲工業園區形成了政府協調推動、發揮企業作用、統一規劃的項目開發模式。