发布时间:2022-11-09 12:00来源:www.51edu.com作者:畅畅
太阳能光伏转换效率的计算方式:系统效率 = 电池组件的转换效率X逆变器效率X系统损耗。面积X转换效率X1000W/M2=功率。即:太阳电池组件的计算方法如下:组件STC状态下的标称功率/(组件面积*1000).以标称功率为180Wp,组件外形尺寸为1580×808×50mm(长×宽×厚度),72块125×125mm的电池片串联封装成的组件为例,组件效率为:180/(1.58×0.808×1000)=0.1410=14.10%.
一般太阳能转化率在70%左右,具体的电量根据功率不同可看下面的简单公式
关于大概的成本计算,可以根据下面的简单方法计算,看如何安排太阳能发电的规模。
1.计算每天总的耗电量,一般家庭每天用电应该在5度到10度的样子。你可以用每月总的电费除单价电费再除天数就可以了。
2.可以简单套用公式5000KW(假设每天5度电)/5小时(平均每天的有效光照时间,各地区不同)/0.7(太阳能电板的实际效率)/0.9(各种损耗)=1600W,然后还要加上5%的余量,就是差不多1700W了。
1)普通光伏电站和全额上网工商业分布式光伏发电项目:II类资源区修正后的电价=申报电价-0.05元/千瓦时,III类资源区修正后的电价=申报电价-0.15元/千瓦时。
(2)自发自用、余电上网工商业分布式光伏发电项目:修正后的电价=申报电价-所在省份燃煤标杆电价+0.3元/千瓦时,其中燃煤标杆电价不足0.3元/千瓦时地区的项目,申报电价不进行修正
PT:在T时间段内光伏电站的平均系统效率。
ET:在T时间段内光伏电站输入电网的电量。
Pe:光伏电站组件装机的标称容量。
hT:是T时间段内方阵面上的峰值日照时数。
以我们最容易理解的年均PR来说,如果方阵面上接收到的年总辐射量是1600kWh/㎡,那就是说方阵面上的峰值日照时数是1600h;如果计量电度表记录的年发电量是1300kWh/kW;那么年PR就是。
光伏发电常见的现在有多晶光伏发电板和单晶光伏发电板,多晶硅光伏发电板发电效率在12%左右,单晶光伏发电板发电效率在15%到17%左右,现在最好的是稀土材料制的光伏电池板,用在卫星上,大约能转换率在实验室,效率是35%。
光伏电站系统发电总效率=所有系统产品的效率的乘积,一般光伏项目的发电效率在70~80%左右。
影响其发电效率的主要因素包括:
1) 光伏温度因子:光伏电池的效率会随着其工作时的温度变化而变化。当它们的温度升高时,晶体硅光伏电池效率呈现降低的趋势。本项目所在地区多年极端最高气温为52.9℃,极端最高气温40.2℃,极端最低气温-12.1℃ 。全年平均气温15.9°C,计算得到当地的温度折减为2.5%。
2) 组件匹配损失:组件串联因为电流不一致产生的效率降低,根据电池板出厂的标称偏差值,对于精心设计、精心施工的系统,约有3%的损失。为保证电池发电效率,将定期、及时对组件进行清洗,但组件上的灰尘或积雪造成的污染仍会对发电量造成影响,此项造成的年系统效率折减取3.2%。当辐照度过低时,会产生不可利用的低、弱太阳辐射损失。
3) 直流线路损失:光伏组件产生电量输送至汇流箱、直流配电柜、逆变器时,存在直流电路的线损,按3%记取;
4) 电气设备造成的效率损失:逆变器转换过程中也存在电量损失,此项折减取2.5%。箱式变压器的升压过程中,也会存在能量损失。
5) 光伏电站内线损等能量损失:电能由逆变器输出至箱变,再送至开关站,交流线路会存在线损。
6) 系统的可利用率:虽然光伏组件的故障率极低,但定期检修及电网故障仍会造成损,按2%记取。
考虑以上各种因素,通过计算分析光伏电站系统发电总效率:
η=97.5%×96.8%×94.5%×97.2%×97%×97.5%×97.3%×=79.7%
光伏发电厂用电率的计算如下:
Ep=HA×S×K1×K2:
HA——为倾斜面太阳能总辐照量(kW·h/m2);
S——为组件面积总和(m2)
K1 ——组件转换效率;
K2 ——为系统综合效率。
综合效率系数K2是考虑了各种因素影响后的修正系数,其中包括:
1) 厂用电、线损等能量折减
交直流配电房和输电线路损失约占总发电量的3%,相应折减修正系数取为97%。
2) 逆变器折减
逆变器效率为95%~98%。
光伏电池的效率会随着其工作时的温度变化而变化。当它们的温度升高时,光伏组件发电效率会呈降低趋势。一般而言,工作温度损耗平均值为在2.5%左右。
光伏用电率的计算如下:
Ep=HA×S×K1×K2:
HA——为倾斜面太阳能总辐照量(kW·h/m2);
S——为组件面积总和(m2)
K1 ——组件转换效率;
K2 ——为系统综合效率。
综合效率系数K2是考虑了各种因素影响后的修正系数,其中包括:
1) 厂用电、线损等能量折减
交直流配电房和输电线路损失约占总发电量的3%,相应折减修正系数取为97%。
2) 逆变器折减
逆变器效率为95%~98%。
光伏电池的效率会随着其工作时的温度变化而变化。当它们的温度升高时,光伏组件发电效率会呈降低趋势。一般而言,工作温度损耗平均值为在2.5%左右。
电动机的额定功率属输出功率俗称轴功率,其消耗的功率属输入功率,输入功率大于输出功率,这就是效率,效率等于输出与输入的比值。例一台三相电动机额定功率10kw,效率为0.93 10/0.93=10.75kw(输入功率)。
光伏电站系统发电总效率=所有系统产品的效率的乘积,一般光伏项目的发电效率在70~80%左右。
影响其发电效率的主要因素包括:
1) 光伏温度因子:光伏电池的效率会随着其工作时的温度变化而变化。当它们的温度升高时,晶体硅光伏电池效率呈现降低的趋势。本项目所在地区多年极端最高气温为52.9℃,极端最高气温40.2℃,极端最低气温-12.1℃ 。全年平均气温15.9°C,计算得到当地的温度折减为2.5%。
2) 组件匹配损失:组件串联因为电流不一致产生的效率降低,根据电池板出厂的标称偏差值,对于精心设计、精心施工的系统,约有3%的损失。为保证电池发电效率,将定期、及时对组件进行清洗,但组件上的灰尘或积雪造成的污染仍会对发电量造成影响,此项造成的年系统效率折减取3.2%。当辐照度过低时,会产生不可利用的低、弱太阳辐射损失。
3) 直流线路损失:光伏组件产生电量输送至汇流箱、直流配电柜、逆变器时,存在直流电路的线损,按3%记取;
4) 电气设备造成的效率损失:逆变器转换过程中也存在电量损失,此项折减取2.5%。箱式变压器的升压过程中,也会存在能量损失。
5) 光伏电站内线损等能量损失:电能由逆变器输出至箱变,再送至开关站,交流线路会存在线损。
6) 系统的可利用率:虽然光伏组件的故障率极低,但定期检修及电网故障仍会造成损,按2%记取。
考虑以上各种因素,通过计算分析光伏电站系统发电总效率:
η=97.5%×96.8%×94.5%×97.2%×97%×97.5%×97.3%×=79.7%
光伏土地利用率计算公式:单位红线面积=占地总面积/红线周长(值越高代表光伏电站的土地利用率越高)
单位红线面积越大,单位容量占地面积越小。场区红线面积一定的情况下,单位红线面积越小,土地利用率越低,单位容量占地面积增大。对这部分土地的利用是我们研究的重点方向,因此大小支架相结合的方式对于这类土地的应用显得尤为重要。
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