格尔木离网太阳能供电系统技术方案(双豪).comp

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1、南京双豪机电一体化有限公司测试版本0南京双豪机电一体化有限公司目录一、项目地气象概况2二、系统组成2三、设计方案6四、技术指标11五、系统报价11六、售后服务12七、联系我们13测试版本1南京双豪机电一体化有限公司一、项目地气象概况:该项目位于青海省海西蒙古族藏族自治州境南部格尔木市,格尔木市西接新疆自治区,南与西藏自治区毗邻,平均海拔2800米,面积76663平方公里,经度:94.89°,纬度36.42°。日照时间长,年平均高达3358小时,光热资源充足。唐古拉山镇辖区,属典型高山地貌,气候寒冷,仅有冬夏两季,年平均气

2、温-4.2℃,极端高温35℃,极端低温-33.6℃。无绝对无霜期。年平均降水量284.4毫米,年蒸发量1667毫米,格尔木辖区属大陆高原气候。二、太阳能离网发电系统的组成太阳能离网发电系统由以下几个部分组成:太阳能电池板、汇流箱、太阳能控制器、蓄电池组、离网逆变器。测试版本1、太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能供电系统中的核心部分,也是太阳能供电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,送至智能控制器。太阳电池发电的原理是基于光伏效应:当太阳光或其他光照射到太阳电池上的时候,电池吸收光能,产生电子-空穴对

3、,在电池内建电场的作用下光生电子2南京双豪机电一体化有限公司和空穴被分离,电池两端出现异号电荷的积累,即产生光生电压,这就是光生伏特效应。若在内建电场的两侧引出电极并接上负载,于是负载中就有电流,从而获得输出功率,这样太阳能就转化成了电能。影响太阳能电池转换效率的因素:1)太阳能光强,太阳能电池就是把太阳光转化为电的一种器件,在一般的情况下,太阳能电池的效率随光强增加而增加的。再进一步说就是太阳能电池效率和安装地的综合气候条件有关系。2)电池的材料,不同的材料对光的吸收系数不同,禁带宽度也不同,量子效率自然也不同,电池效

4、率自然也不同了。一般来说,单晶硅/多晶硅对光的系数系数远小于非晶硅的,所以非晶硅太阳能电池厚度仅仅有单晶硅/多晶硅厚度的百分之一即可较好的吸收太阳光。另外理论上讲GaAs太阳能电池的极限效率要大于其他太阳能电池的极限效率,因为GaAs太阳电池的禁带宽度在1.4ev,和地面太阳光光谱能量的最值最为接近。3)工艺水平,不同的工艺水平,电池的效率自然也不同,看看各个厂子就很明白了,为什么原材料几乎都一样,做出来的电池效率却差别很大,原因就在这。工艺水平自然和设备水平有着重要的关系,一般来说设备越是先进工艺就越优秀,电池效率就越

5、高。测试版本综上所述,为了满足设备的供电需要,在太阳能电池选购上一定要选择制造工艺较好的厂家,在太阳能电池配置上一定要结合当地的气象数据合理的选择太阳能电池的功率。3南京双豪机电一体化有限公司2、太阳能控制器无论太阳能供电系统大小,一个性能良好的充电放电控制器是必不可少的。一台好的太阳能控制器因具备蓄电池管理功能;保证蓄电池工作在最佳充电和放电状态,避免蓄电池出现“过容量充电”或“过容量放电”,从而保证蓄电池的正常使用寿命乃至延长蓄电池的使用寿命。具有温度自动补偿控制功能,随着环境温度的改变,可以自动改变蓄电池管理程序控

6、制参数的设定值,以防止出现蓄电池冬天“欠充电”或夏天“过充电”的现象。具有多种自动保护功能:例如太阳电池反接保护、蓄电池反接保护、蓄电池开路保护、夜间防反充保护、输出短路保护、防雷保护等。具有数据采集和数码显示功能:通过微电脑芯片中的多路A/D模数转换电路,可以自动采集太阳能电源系统中的多个工作参数(蓄电池电压、太阳电池光伏电压、负载使用情况等),通过数码管进行手动循环显示。测试版本3、蓄电池由于太阳能光伏发电系统的输入能量极不稳定,所以一般需要配置蓄电池系统才能工作。一般有铅酸蓄电池、胶体蓄电池,蓄电池容量的选择一般要

7、遵循以下原则:首先在能满足夜晚使用的前提下,把白天太阳能电池组件的能量尽量存储下来,同时还要能够存储满足连续阴雨天夜晚照明需要的电能。蓄电池容量过小不能够满足夜晚使用的需要,蓄电池过大,一方面蓄电池始终处在亏电状态,4南京双豪机电一体化有限公司影响蓄电池寿命,同时造成浪费。蓄电池应与太阳能电池、用电负荷相匹配。可用一种简单方法确定它们之间的关系。太阳能电池的电压要超过蓄电池的工作电压20-30%,才能保证给蓄电池正常负电。蓄电池容量必须比负载日耗量高5倍以上为宜。4、逆变器本项目采用国内BNSA380-100KS光伏离网

8、逆变器,输入电压的范围大,保证了接入的光伏阵列有了更多的组合方式。采用光纤隔离技术,抗干扰能力强。优化的电路和结构设计,提高系统散热效率,增强系统稳定性。增强的防护功能,相比较于普通逆变器,增加了直流接地故障保护。性能特点:测试版本·转换效率达97.3%·宽直流输入电压范围·MPPT自寻优技术,最大限度提高系统的发电

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