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        談光伏發(fā)電系統(tǒng)電氣設(shè)計(jì)

        2016-05-30 03:36:36許冬梅熊小俊孫澤人龐小霞
        智能建筑電氣技術(shù) 2016年2期
        關(guān)鍵詞:組串匯流直流

        許冬梅 / 熊小俊 / 孫澤人 / 龐小霞

        (中國(guó)建筑設(shè)計(jì)院有限公司, 北京 100044)

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        談光伏發(fā)電系統(tǒng)電氣設(shè)計(jì)

        0引言

        隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,不可再生能源的大量消耗導(dǎo)致氣候變暖和環(huán)境污染,而可再生能源太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)采用一次能源,具有無(wú)需運(yùn)輸、無(wú)需存放場(chǎng)地、無(wú)污染的特點(diǎn),是改變氣候變暖和環(huán)境污染的有效措施,是理想的零能耗、零排放、零污染的發(fā)電技術(shù)。對(duì)此,國(guó)家也出臺(tái)了很多優(yōu)惠政策,支持這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

        由于我國(guó)地處北半球,南北4°~52.5°,東西73°~135°,年日照時(shí)間長(zhǎng)達(dá)兩千多小時(shí),所以我國(guó)是太陽(yáng)能資源相當(dāng)豐富的國(guó)家。太陽(yáng)能資源最豐富的1、2、3類地區(qū)約占全國(guó)總面積的2/3以上,年太陽(yáng)能輻射總量高于1 389kW·h/m2,年平均日照時(shí)數(shù)大于2 200h,尤其是西北地區(qū)、新疆、西藏及河北大部分地區(qū),均具有利用太陽(yáng)能發(fā)電的良好條件。

        當(dāng)前,已有不少工程中設(shè)置了光伏發(fā)電系統(tǒng),尤其是室外照明、地下工程及遠(yuǎn)離市政電源的地區(qū)應(yīng)用更多,有的還配置了蓄電池,可全天候供電,具有節(jié)能減排、供電可靠的效果。

        目前,光伏組件、逆變器及直流系統(tǒng)的開(kāi)關(guān)、導(dǎo)線、電纜等設(shè)備均是成套生產(chǎn),成本已大幅降低,今后光伏發(fā)電系統(tǒng)在民用建筑工程中一定會(huì)有更大的發(fā)展。

        1光伏發(fā)電系統(tǒng)組成

        光伏直流系統(tǒng)主要由太陽(yáng)能電池、光伏組件、光伏組串及直流匯流箱等組成。將直流電轉(zhuǎn)換為交流電的主要設(shè)備是逆變器,逆變器主要由逆變橋電路晶閘管、反饋二極管及直流電容等組成。

        并網(wǎng)型逆變器可以與高壓10kV側(cè)市政電源并網(wǎng),也可以在低壓0.4kV側(cè)與市政電源并網(wǎng),一般容量在250kW以上采用高壓并網(wǎng)系統(tǒng),250kW及以下采用低壓并網(wǎng)系統(tǒng)。高壓并網(wǎng)系統(tǒng)因容量大、電壓高,一般配置升壓變壓器。因?yàn)槟孀兤鞯某隹陔妷簽?15V,所以應(yīng)設(shè)置315V/10kV的升壓變壓器,以滿足與10kV市政電源并網(wǎng)的要求,光伏發(fā)電系統(tǒng)圖如圖1所示。

        注:1:光伏組件陣列;2:光伏線路保護(hù)熔斷器;3:交、直流過(guò)電壓保護(hù)避雷器 SPD;4:直流控制負(fù)荷開(kāi)關(guān);5:直流EMC濾波器;6:直流電容器;7:并網(wǎng)型逆變器;8:交流濾波器;9:交流EMC濾波器;10:交流接觸器;11:空氣斷路器;12:升壓變壓器;13:高壓電纜圖1 光伏發(fā)電系統(tǒng)圖

        100kW及以上低壓并網(wǎng)系統(tǒng)應(yīng)配置隔離變壓器,以滿足低壓220V/380V三相四線制市政電網(wǎng)系統(tǒng)。60kW及以下小型逆變器也可以不設(shè)置隔離變壓器,直接與低壓電源并網(wǎng),如組串型逆變器。在工程設(shè)計(jì)中,應(yīng)業(yè)主要求,在已有建筑屋頂設(shè)置太陽(yáng)能光伏電池組件,發(fā)電容量1 000kW,因容量較大,經(jīng)研究后設(shè)置兩臺(tái)500kW逆變器,采用兩臺(tái)并網(wǎng)型逆變器分別與兩路10kV市政電源二段母線并網(wǎng)。為敘述方便,就一臺(tái)逆變器光伏發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)進(jìn)行闡述。

        2主要設(shè)備及選擇

        2.1逆變器

        逆變器主要是利用晶閘管控制其不同的導(dǎo)通時(shí)間,同一相上下二臂交替180°導(dǎo)通,將直流電轉(zhuǎn)換為交流電。

        逆變器是將直流電轉(zhuǎn)換為交流電的主要設(shè)備,按輸入電源性質(zhì)可分為電壓型逆變器和電流型逆變器;按激磁方式可分為自激式震蕩逆變器和他激式震蕩逆變器;按波形可分為方波逆變器和正弦波逆變器;按交流電相數(shù)又可分為三相逆變器和單相逆變器等。經(jīng)過(guò)調(diào)制、濾波、升壓等環(huán)節(jié),使其滿足與市政電源相匹配的正弦波交流電源,并網(wǎng)供用戶使用。

        方波逆變器主要是用于1kW及以下小容量系統(tǒng),但效率較高;正弦波逆變器可用于大容量系統(tǒng),如并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng),但效率比方波逆變器低。

        電壓型逆變電路應(yīng)在直流側(cè)設(shè)置大容量電容器C,相當(dāng)于電壓源。因?yàn)楫?dāng)交流側(cè)為電感性負(fù)載時(shí),需要無(wú)功功率,直流側(cè)電容能起到緩沖無(wú)功能量的作用。圖2所示為三相橋式逆變電路。

        注:Ud:直流電源電壓;V1~V6:逆變器用晶閘管;VD1~VD6:反饋二極管;C:直流電容器圖2 電壓型三相橋式逆變電路

        為了給交流側(cè)向直流側(cè)反饋的能量提供通道,逆變橋各臂都并聯(lián)了反饋二極管。因?yàn)榫чl管的過(guò)電流及過(guò)電壓能力較低,所以逆變器的進(jìn)線各回路均應(yīng)設(shè)置過(guò)電流保護(hù)裝置及過(guò)電壓保護(hù)器SPD。進(jìn)線采用直流負(fù)荷開(kāi)關(guān)控制,直流側(cè)濾波措施采用EMC直流濾波器。交流側(cè)采用交流濾波器及交流EMC濾波器,并設(shè)置交流接觸器自動(dòng)控制。白天自動(dòng)啟動(dòng)開(kāi)始運(yùn)行,晚間自動(dòng)斷開(kāi)停止運(yùn)行。變壓器將逆變器電壓由315V升為10kV,以便于并網(wǎng)運(yùn)行。

        工程中常用的光伏逆變器有電站型并網(wǎng)逆變器和組串型并網(wǎng)逆變器。電站型并網(wǎng)逆變器容量較大,額定輸出容量100~1 200kW;組串型逆變器電容較小,額定輸出容量2.5~60kW。

        因?yàn)楣こ坦夥娙萘枯^大,設(shè)計(jì)選用兩臺(tái)SG500MX型光伏逆變器(可選擇其他型號(hào),不同型號(hào)的技術(shù)參數(shù)略有不同),其主要技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。

        表1 SG500MX型逆變器主要技術(shù)參數(shù)

        注:外形尺寸(寬×高×深)1 606×2 034×860(mm); 防護(hù)等級(jí) IP21; 排風(fēng)扇風(fēng)量 4 500m3/h

        在國(guó)家定型產(chǎn)品中,自帶配套設(shè)備,成套性很高,配套很完善,可組裝成一個(gè)完整機(jī)組,如設(shè)計(jì)選用的SG500MX逆變器機(jī)組,除逆變電路外,直流及交流二側(cè)的過(guò)電壓保護(hù)器SPD和濾波設(shè)備等,均包括在逆變器機(jī)組內(nèi)。

        2.2太陽(yáng)能光伏電池

        光伏電池是將太陽(yáng)能輻射能量直接轉(zhuǎn)換成電能的器件,光伏電池也稱為光伏電池片,主要是利用經(jīng)特殊工藝處理的非金屬硅片,在太陽(yáng)的照射下,因電子定向游離特性而形成電位差的特性。根據(jù)容量的不同,其規(guī)格大小亦有差異,156mm×156mm是太陽(yáng)能光伏電站系統(tǒng)常用的規(guī)格,按光伏材料分為單晶硅、多晶硅和非晶硅等。單晶硅轉(zhuǎn)換效率高,但價(jià)格也高;而非晶硅一般在建筑造型有特殊要求(如彎曲形、柔軟形)時(shí)使用,效率較低;工程使用較多的是多晶硅,故該工程中選用156mm×156mm多晶硅光伏電池片。

        2.3太陽(yáng)能光伏組件

        光伏組件是具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的、能單獨(dú)提供最小直流電源輸出的、不可分割的光伏電池組合體,是由光伏電池片串并聯(lián)組合而成的不同規(guī)格的電池板。其主要技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表2。本工程電池組件選用JAP-72/310/3BB型光伏組件(亦可選擇其他型號(hào)),其主要技術(shù)參數(shù)如下:

        最大功率Pd=310W

        開(kāi)路電壓uk=45.45V

        最大功率點(diǎn)工作電壓ug=37V

        最大功率點(diǎn)工作電流ig=8.38A

        短路電流ik=8.85A

        電池片數(shù)量m=72片

        光伏面積S1=1 956×991=1 938.396mm2≈1.938 4m2

        表2 光伏組件主要參數(shù)表

        2.4光伏組串

        從光伏組件的技術(shù)參數(shù)可以看出,最大工作電壓只有37V,而逆變器的輸入電壓最高可達(dá)1 000V,所以需要很多個(gè)光伏組件串聯(lián),即多個(gè)光伏組件串聯(lián)成為1路光伏組串。

        1)光伏組件數(shù)量的確定

        1路光伏組串所需串接的光伏組件數(shù)量可由式(1)計(jì)算。

        (1)

        式中,n1為光伏組件數(shù);Ud為逆變器最大輸入直流電壓,Ud=1 000V;uk為光伏組件開(kāi)路電壓,uk=45.45V。

        因?yàn)槟孀兤鞒鼍€側(cè)設(shè)有交流接觸器控制,當(dāng)太陽(yáng)升起(大于500V)時(shí),逆變器自動(dòng)啟動(dòng),接觸器閉合;當(dāng)太陽(yáng)落山(小于460V)時(shí),逆變器自動(dòng)關(guān)閉,交流接觸器斷開(kāi)。因開(kāi)路電壓較高,危害逆變器安全,故使用光伏組件的開(kāi)路電壓。所以光伏組件數(shù)量n1=Ud/uk=1 000/45.45=22.002 2,取22件。

        2)外形尺寸及光伏面積

        光伏組串的寬與光伏組件的長(zhǎng)為1.956m,光伏組串的長(zhǎng)為22×0.991=21.802m。組串的光伏面積為光伏組件數(shù)×光伏組件面積,即22×1.938 4=42.645m2。

        3)光伏組串?dāng)?shù)量的確定

        500kW逆變器所需光伏組串?dāng)?shù)由(2)式確定。

        (2)

        式中,n2為光伏組串?dāng)?shù)量;Id為逆變器最大輸入直流電流,Id=1 220A(逆變器參數(shù));ig為光伏組串最大工作電流,ig=8.38A(光伏組串參數(shù))。即由n2=Id/ig=1 220/8.38=145.58,取146串。

        2.5光伏陣列匯流箱

        500kW逆變器,共需要146個(gè)組串接入,為了減少接入回路數(shù)量,光伏組串通過(guò)匯流箱匯流。定型產(chǎn)品匯流箱有兩種規(guī)格,有8路和16路組串接入,工程中選用16路PVS-16MA型匯流箱。其匯流箱主要技術(shù)參數(shù)如下。

        1)最大光伏陣列電壓1 000V

        2)最大光伏組串并聯(lián)電路數(shù)16路

        3)每路熔絲額定電流10/15A

        4)輸入電纜4~6mm2

        5)出線電纜50~70mm2

        6)防護(hù)等級(jí)IP65

        7)環(huán)境溫度-25~+60℃

        8)環(huán)境濕度0~95%

        9)外形尺寸(寬×深×高)720×590×170mm

        光伏陣列系統(tǒng)圖見(jiàn)圖3。

        圖3 光伏陣列系統(tǒng)圖

        (1)GF:光伏組串,由22個(gè)光伏組件(JAP-72/310/3BB)串聯(lián)而成。

        (2)RD:光伏熔斷器,規(guī)格選用10/15,即熔體10A,保護(hù)最大工作電流8.38A,與匯流箱成套供貨。

        (3)DL:直流斷路器,選用4極開(kāi)關(guān),因?yàn)橹绷? 000V電壓高,滅弧困難,所以選用4極開(kāi)關(guān)串聯(lián),以提高耐壓及分?jǐn)鄿缁∧芰Α?/p>

        (4)PVS-16MA:匯流箱,工程中共設(shè)有10臺(tái),進(jìn)線采用熔斷器保護(hù),出線采用直流斷路器保護(hù),規(guī)格160/140。熔斷器及出線斷路器均包括在匯流箱內(nèi)。匯流箱接入回路的端子數(shù)為16路,使用15路備用1路。

        (5)L1:匯流箱進(jìn)線電纜 6mm2。

        (6)L2:匯流箱出線電纜 70mm2。

        (7)SG:光伏并網(wǎng)逆變器。

        匯流箱的防護(hù)等級(jí)IP65,可以安裝在室外距光伏組件最近的位置。因光伏組串的數(shù)量多、面積大、擺放分散、匯流箱進(jìn)線回路電纜(6mm2)及出線回路電纜(70mm2)線路較長(zhǎng),所以應(yīng)進(jìn)行電壓降校驗(yàn),以保證光伏發(fā)電量不受影響。

        (8)HM:10路匯流母線,其直流承載能力應(yīng)不小于1 500A。進(jìn)線電纜接線端子應(yīng)不少于12個(gè),其端子電流承載能力不小于160A。

        (9)FK:直流負(fù)荷開(kāi)關(guān)規(guī)格應(yīng)不小于1 600A,亦應(yīng)選用4極開(kāi)關(guān)。

        4極開(kāi)關(guān)的接線可以采用“+”極串2級(jí)、“-”極串2極,或是“+”極串3極、“-”極串1極,如圖4所示。

        圖4 4極開(kāi)關(guān)接線圖

        3主要設(shè)計(jì)指標(biāo)

        1)直流輸入?yún)?shù)

        最大輸入電流:

        (3)

        式中,Id為最大輸入電流,A;n2為光伏組串?dāng)?shù),n2=146;ig為每1路光伏組串最大工作電流,ig=8.38A。所以Id=n2ig=146×8.38=1 223.48A。

        最大輸入電壓:

        (4)

        式中,Ud為最大輸入電壓,V;n1為每1組串光伏組件數(shù),n1=22;uk為光伏組件的開(kāi)路電壓,uk=45.45V。所以Ud=n1uk=22×45.45=999.9V。

        最大功率點(diǎn)工作電壓:

        (5)

        式中,Ug為最大功率點(diǎn)工作電壓,V;n1為光伏組件數(shù),n1=22;ug為光伏組件最大功率點(diǎn)工作電壓,ug=37V。所以Ug=n1ug=22×37=814V。

        最大輸入功率:

        (6)

        式中,Pd為最大輸入功率,kW;Id為最大輸入電流,Id=1 223.48A;Udd為最低工作電壓,Udd=460V。所以Pd=IdUdd=1 223.48×460=562 800W=562.8kW。

        最低工作電壓:

        根據(jù)逆變器規(guī)定Udd=460V。

        啟動(dòng)電壓:

        根據(jù)逆變器參數(shù)規(guī)定Uq=500V。

        2)交流輸出參數(shù)

        最大輸出功率:

        (7)

        式中,逆變器效率η=0.892;Pd為最大輸入功率,Pd=562.8kW。所以Pe=0.892×562.8=502kW。

        最大視在功率:

        (8)

        式中,Pe為最大輸出功率,Pe=502kW;cosφ=0.909(根據(jù)逆變器參數(shù)確定)。所以Se=502/0.909=552.2kVA。額定電網(wǎng)電壓Ue=315V(根據(jù)逆變器參數(shù)確定)。

        最大輸出電流:

        (9)

        額定頻率為 50/60Hz(逆變器參數(shù))。

        總電流波形畸變率<3%(額定功率時(shí)逆變器參數(shù))。

        3)光伏組件數(shù)

        光伏組件數(shù):

        (10)

        式中,n為光伏組件總數(shù);n1為每個(gè)光伏組串的組件數(shù),n1=22;n2為光伏組串?dāng)?shù),n2=146。所以n=n1n2=22×146=3 212。

        4)光伏面積

        (11)

        式中,n為光伏組件數(shù),n=3 212;s1為光伏組件面積,s1=1.938 4m2。所以s=ns1=3 212×1.938 4=6 226.14m2。

        5)單位面積發(fā)電量(每m2光伏面積最大發(fā)電量)

        (12)

        式中,p為每m2光伏面積發(fā)電量;Pd為最大發(fā)電功率(直流),Pd=562.8kW;S為光伏面積,S=6 226.14m2。所以p=Pd/S=562.8/6 226.14=0.090 4kW/m2=90.4W/m2。

        6)年最大發(fā)電量

        (13)

        式中,Pe為最大輸出功率,Pe=502kW;α為平均負(fù)荷系數(shù),取0.8; t為年日照時(shí)數(shù),取2 200h。所以w=αPet=0.8×502×2 200=883 520kW·h。

        4設(shè)備布置

        4.1光伏陣列布置原則

        因?yàn)榫唧w布置及安裝由光伏組件承包商負(fù)責(zé),故提出以下布置原則。

        1)光伏組件四周應(yīng)設(shè)有安裝及維護(hù)通道。

        2)光伏組串應(yīng)保持其完整性,不宜折斷布置。

        3)安裝的方位應(yīng)為正南方,并應(yīng)有最佳傾斜角。

        4)固定牢靠,并設(shè)有防風(fēng)雪及防水排水措施。

        5)應(yīng)設(shè)有可靠的防雷接地系統(tǒng)。

        4.2光伏組件布置

        1)光伏組件外形尺寸,見(jiàn)圖5。

        圖5 光伏組件外形尺寸

        2)1 000V光伏組串外形尺寸,見(jiàn)圖6。

        圖6 1 000V光伏組串外形尺寸

        3)光伏陣列在屋面上的布置,見(jiàn)圖7。

        注:光伏組串距建筑邊線距離A宜不小于1.2m;光伏組串間距及光伏組串距屋頂設(shè)備、屋頂女兒墻等的距離B不小于1m;光伏組串陣列間距C宜不小于1.5m。圖7 光伏陣列在屋面上的布置

        注:SG1、SG2:兩臺(tái)逆變器。M:設(shè)兩臺(tái)匯流母線接線箱,寬700mm。ST1、ST2:兩臺(tái)升壓變壓器,315V/10kV,630kVA。AH:高壓開(kāi)關(guān)柜,設(shè)14臺(tái),其中二路進(jìn)線4臺(tái),聯(lián)絡(luò)2臺(tái),計(jì)量2臺(tái),配電變壓器4臺(tái),升壓變壓器2臺(tái)。AA:低壓開(kāi)關(guān)柜,可根據(jù)設(shè)計(jì)需要設(shè)置。T3、T4:兩臺(tái)配電變壓器。圖9 變電所平面布置圖

        4.3光伏高壓并網(wǎng)系統(tǒng)圖

        如圖8所示,設(shè)兩路10kV市政電源供電,設(shè)4臺(tái)配電變壓器,其中T1、T2為分變電所,在另一建筑物內(nèi)。T3、T4設(shè)在本總變電所內(nèi)。

        圖8 光伏高壓并網(wǎng)系統(tǒng)圖

        兩臺(tái)500kW光伏逆變器機(jī)組經(jīng)630kVA升壓變壓器與二段10kV母線并網(wǎng)。

        4.4變電所平面布置圖

        變電所平面布置圖如圖9所示。

        5光伏發(fā)電系統(tǒng)監(jiān)控

        監(jiān)控系統(tǒng)采用通用的分層分布式結(jié)構(gòu),現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置監(jiān)測(cè)元件,中間設(shè)置通訊管理設(shè)備,中央設(shè)置集中管理設(shè)備。

        1)現(xiàn)場(chǎng)光伏組件陣列的每一個(gè)光伏組件的安全運(yùn)行都應(yīng)有實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。即每一個(gè)光伏組件的電流、電壓及組件溫度等,均應(yīng)設(shè)置檢測(cè)元件,

        注:(1)為光伏系統(tǒng)檢測(cè)控制箱;(2)為測(cè)控箱電源;(3)為直流斷路器脫扣線圈;(4)為直流斷路器;(5)為光伏系統(tǒng)防雷器;(6)為測(cè)控回路電流熔斷器;(7)為光伏陣列回路熔斷器;(8)為光伏組件陣列。圖10 光伏系統(tǒng)測(cè)控示意圖

        采用數(shù)字通訊與上級(jí)監(jiān)控設(shè)備聯(lián)系,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。

        2)現(xiàn)場(chǎng)光伏匯流箱內(nèi)應(yīng)設(shè)置光伏組串監(jiān)控設(shè)備,每1路光伏組串回路設(shè)置電流、電壓及直流電弧的檢測(cè)元件,另對(duì)防雷保護(hù)器的實(shí)效及斷路器的通斷狀態(tài)等也應(yīng)有實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),如圖10所示。

        3)對(duì)逆變器直流總輸入電流、電壓、開(kāi)關(guān)狀態(tài)、過(guò)電壓保護(hù)器及濾波器等均應(yīng)有監(jiān)測(cè);對(duì)輸入總功率及運(yùn)行電能可隨時(shí)打??;對(duì)逆變器交流側(cè)電流、電壓、有效功率、視在功率、總電流畸變率、電網(wǎng)頻率、功率因數(shù)、設(shè)備溫度等應(yīng)有實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),并控制冷卻風(fēng)機(jī)自動(dòng)啟/停對(duì)輸出總功率及運(yùn)行電能應(yīng)有可視監(jiān)測(cè)儀表。具體由承包商設(shè)計(jì)及實(shí)施。

        6結(jié)束語(yǔ)

        設(shè)計(jì)共設(shè)置2套光伏發(fā)電系統(tǒng),按2套系統(tǒng)計(jì)算。直流輸入總功率為Pd=2×562.8=1 125.6kW;光伏組件總數(shù)為N=2×3 212=6 424 件;光伏組件總面積為S=2×6 226.14=12 452.28m2;交流輸出總功率為Pe=2×502=1 004kW;年最大發(fā)電量w=2×883 520=1 767 040kWh;折合標(biāo)準(zhǔn)煤217.16t。

        太陽(yáng)能是一次能源,也是可再生能源,能源豐富,既可免費(fèi)使用,又無(wú)需運(yùn)輸。光伏發(fā)電既不消耗資源,又不釋放污染物,不存在廢料、廢水、廢渣等問(wèn)題,是零耗能、零排放、零污染的發(fā)電技術(shù),對(duì)周邊環(huán)境保護(hù)和生態(tài)環(huán)境改善及經(jīng)濟(jì)效益提高都有十分顯著的作用。今后隨著國(guó)家政策的支持,光伏發(fā)電技術(shù)一定會(huì)有更大發(fā)展。

        參考文獻(xiàn)

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        Research on Electrical Design of Photovoltaic Power Generation System

        Xu Dongmei / Xiong Xiaojun / Sun Zeren / Pang Xiaoxia

        許冬梅 / 熊小俊 / 孫澤人 / 龐小霞

        (中國(guó)建筑設(shè)計(jì)院有限公司, 北京 100044)

        摘要隨著能源危機(jī)日益凸顯,光伏發(fā)電技術(shù)應(yīng)用快速發(fā)展。通過(guò)對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)主要設(shè)備的性能、參數(shù)的研究,明確了系統(tǒng)主要設(shè)備選型中所采用的計(jì)算方法,并結(jié)合工程實(shí)例加以分析,闡述了光伏發(fā)電系統(tǒng)在實(shí)際工程中的應(yīng)用及對(duì)于節(jié)能減排的重要意義。

        關(guān)鍵詞光伏發(fā)電系統(tǒng)光伏并網(wǎng)逆變器光伏電池光伏組件光伏組串

        AbstractWith the energy crisis becoming increasingly prominent, there has a rapid development of photovoltaic power generation technology. The calculation method used in the selection of the main equipment of the system is defined by research on the performance and parameters of the main equipment of the photovoltaic power generation system and combined with engineering examples to analyze. The application of photovoltaic power generation system in practical engineering and the important significance of energy saving and emission reduction are expounded.

        Keywordsphotovoltaic power generation system, photovoltaic grid connected inverter, photovoltaic cell, PV module, PV group

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