发布时间:2022-11-10 12:00来源:www.51edu.com作者:畅畅
全球可再生能源网络REN21发布2018年版的可再生能源现状报告,包括了生物质发电、地热发电、水电、光伏、太阳能光热发电、陆上风电、海上风电。今天我们介绍光伏——
2017年全球新增光伏98吉瓦,到2017年底全球在运光伏装机容量402吉瓦,其中中国131吉瓦、欧盟108吉瓦、美国51吉瓦、日本49吉瓦、印度18.3吉瓦。
2017年全球各地区光伏加权平准成本(美元/千瓦时)、投资成本(美元/千瓦)、运行容量系数如下:
#非洲:
平准成本0.14美元/千瓦时、投资成本2172美元/千瓦、容量系数0.18
#亚洲:
平准成本0.10美元/千瓦时、投资成本1248美元/千瓦、容量系数0.17
#中美洲:
平准成本0.13美元/千瓦时、投资成本1688美元/千瓦、容量系数0.17
#欧亚:
平准成本0.13美元/千瓦时、投资成本1904美元/千瓦、容量系数0.14
#欧洲:
平准成本0.13美元/千瓦时、投资成本1294美元/千瓦、容量系数0.12
#中东:
平准成本0.12美元/千瓦时、投资成本2487美元/千瓦、容量系数0.22
#北美:
平准成本0.12美元/千瓦时、投资成本2084美元/千瓦、容量系数0.2
#大洋洲:
平准成本0.09美元/千瓦时、投资成本1924美元/千瓦、容量系数0.22
#南美洲:
平准成本0.12美元/千瓦时、投资成本2044美元/千瓦、容量系数0.2
#中国:
平准成本0.08美元/千瓦时、投资成本1058美元/千瓦、容量系数0.17
#印度:
平准成本0.07美元/千瓦时、投资成本971美元/千瓦、容量系数0.19
#美国:
平准成本0.11美元/千瓦时、投资成本1869美元/千瓦、容量系数0.2
由上表可见,光伏电站全生命周期的平准成本在印度最低,其次是中国、大洋洲;非洲平准成本最高,其次是欧洲、中美洲、欧亚地区。
国家规范规定的计算方法。
根据最新的《光伏发电站设计规范 GB50797-2012》第6.6条:发电量计算中规定:
1、光伏发电站发电量预测应根据站址所在地的太阳能资源情况,并考虑光伏发电站系统设计、光伏方阵布置和环境条件等各种因素后计算确定。
2 、光伏发电站年平均发电量Ep计算如下:
Ep=HA×PAZ×K 式中:
HA——为水平面太阳能年总辐照量(kW·h/m2);
Ep——为上网发电量(kW·h);
PAZ ——系统安装容量(kW);
K ——为综合效率系数。
综合效率系数K是考虑了各种因素影响后的修正系数,其中包括:
1)光伏组件类型修正系数;
2)光伏方阵的倾角、方位角修正系数;
3)光伏发电系统可用率;
4)光照利用率;
5)逆变器效率;
6)集电线路、升压变压器损耗;
7)光伏组件表面污染修正系数;
8)光伏组件转换效率修正系数。
这种计算方法是最全面一种,但是对于综合效率系数的把握,对非资深光伏从业人员来讲,是一个考验,总的来讲,K2的取值在75%-85%之间,视情况而定。
一般情况下,光伏行业内不会采用平方来计算光伏电站的诸多数据。一般是根据光伏电站的安装容量来计算的,根据安装容量可以确定每平方每小时所发电量。
以目前常用的单晶硅光伏板为例,100平的屋顶可以安装10-13KW左右,如果安装10KW的话,以我国浙江地区光照资源区为例,年发电量约为10*1.15(平均发电系数)=11500度。
以上计算的电量均取平均值的较低门槛,实际发电量会高于这个数据。由以上计算可知,年有效光照时长为1500小时。所以我们可以得出第一个结论,每平方每小时可发电度0.7度左右。
根据最新的《光伏发电站设计规范 GB50797-2012》第6.6条:发电量计算中规定:
1、光伏发电站发电量预测应根据站址所在地的太阳能资源情况,并考虑光伏发电站系统设计、光伏方阵布置和环境条件等各种因素后计算确定。
2 、光伏发电站年平均发电量Ep计算如下:
Ep=HA×PAZ×K 式中:
HA——为水平面太阳能年总辐照量(kW·h/m2);
Ep——为上网发电量(kW·h);
PAZ ——系统安装容量(kW);
K ——为综合效率系数。
综合效率系数K是考虑了各种因素影响后的修正系数,其中包括:
1)光伏组件类型修正系数;
2)光伏方阵的倾角、方位角修正系数;
3)光伏发电系统可用率;
4)光照利用率;
5)逆变器效率;
6)集电线路、升压变压器损耗;
7)光伏组件表面污染修正系数;
8)光伏组件转换效率修正系数。
这种计算方法是最全面一种,但是对于综合效率系数的把握,对非资深光伏从业人员来讲,是一个考验,总的来讲,K2的取值在75%-85%之间,视情况而定。
▲ 组件面积——辐射量计算方法。
光伏发电站上网电量Ep计算如下:
Ep=HA×S×K1×K2式中:
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。
除上述各因素外,影响光伏电站发电量的还包括不可利用的太阳辐射损失和最大功率点跟踪精度影响折减、以及电网吸纳等其他不确定因素,相应的折减修正系数取为95%。
这种计算方法是第一种方法的变化公式,适用于倾角安装的项目,只要得到倾斜面辐照度(或根据水平辐照度进行换算:倾斜面辐照度=水平面辐照度/cosα),就可以计算出较准确的数据。
▲ 标准日照小时数——安装容量计算方法
光伏发电站上网电量Ep计算如下:Ep=H×P×K1 式中:
P——为系统安装容量(kW);
H——为当地标准日照小时数(h);
K1 ——为系统综合效率(取值75%~85%)。
这种计算方法也是第一种方法的变化公式,简单方便,可以计算每日平均发电量,非常实用。
▲ 经验系数法
光伏发电站年均发电量Ep计算如下:Ep=P×K1 式中:
P——为系统安装容量(kW);
K1 ——为经验系数(取值根据当地日照情况,一般取值0.9~1.8)。
这种计算方法是根据当地光伏项目实际运营经验总结而来,是估算年均发电量最快捷的方法。
一般情况下,光伏行业内不会采用平方来计算光伏电站的诸多数据。一般是根据光伏电站的安装容量来计算的,根据安装容量可以确定每平方每小时所发电量。
以目前常用的单晶硅光伏板为例,100平的屋顶可以安装10-13KW左右,如果安装10KW的话,以我国浙江地区光照资源区为例,年发电量约为10*1.15(平均发电系数)=11500度。
以上计算的电量均取平均值的较低门槛,实际发电量会高于这个数据。由以上计算可知,年有效光照时长为1500小时。所以我们可以得出第一个结论,每平方每小时可发电度0.7度左右。
1、我们户用的光伏装机容量一般为kWp计算,简称千瓦(kW),其实简称也是错的,叫习惯性称呼,意思就是峰值发电能力为9.84kW/h,但是据我观察,从来没有达到过这个峰值,最高好像是8.7kW/h左右,距离峰值9.84kW/h还差 11.6%。
2、商业光伏发电容量一般用单位为MW,也可以叫作MWp,叫做兆瓦。比如我们安装一个容量为30MW的分布式光伏发电项目,那么他的容量就是30MW,具体为:
一般叫法:30MW=30×1000kW=30000kW(3万千瓦)
正规叫法:30MWp=30×1000kWp=30000kWp(3万千瓦)
也就说1小时这个光伏电站理论上可以发电3万度,一天8小时,就是24万度电,但是受光照和很多因素影响,根本不可能达到这个计算的发电量度数。
3、国家统计行业方面的信息时候,一般用GWp和GW来表示,比说说国家统计局显示:2020年并网光伏装机容量253.43GW。数量换算单位为:
253.43GWp=253.43×1000MW=253.43×1000000kW。
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。
1兆瓦光伏发电一年平均发电量应该能有1387000度。
详细解释:根据地区不同,光照系数不一样,我国年平均太阳能辐射量为5千多MJ每平米,1兆瓦光伏电站平均日发电量应该能到3800多度。
计算公式:光伏发电系统日发电量计算公式=组件安装容量×有效日照小时数×系统效率兆瓦的定义:是一种表示功率的单位,是功率基础单位瓦的数量级衍生单位,1兆瓦=1000千瓦;兆瓦的定义是每秒做功1,000,000焦耳,每小时做功3,600,000,000焦耳,所以兆瓦的意思又可认为每秒发电100万焦耳的电量。
光伏发电的定义:是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。构成部分:由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。主要原理:光伏发电的主要原理是半导体的光电效应。
光伏发电的优点:①无枯竭危险②安全可靠,无噪声,无污染排放外③不受资源分布地域的限制④无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电⑤能源质量高⑥使用者从感情上容易接受⑦建设周期短,获取能源花费的时间短光伏发电的缺点:①照射的能量分布密度小,即要占用巨大面积;②获得的能源同四季、昼夜及阴晴等气象条件有关。③目前相对于火力发电,发电机会成本高。④光伏板制造过程中不环保。
功率因数(cosφ)就是交流电路中的电流与电压相位之差(通常是电流落后)角度的余弦值。
功率因素是指影响设备功率输出的原因。
功率因数越高,电能的利用率越高。功率因数最高为1,表示相位差为零,全部电能都被负载所利用;功率因数最低为0,表示相位差为90度,全部电能都浪费在线路上了,一点也没被负载所利用。
1.
转换效率;η=Pm(电池片的峰值功率)/A(电池片面积);其中:Pin=1KW/㎡=100mW/cm2;
2.
充电电压;Vmax=V额×1.43倍;
3.
电池组件串并联;
3.1电池组件并联数=负载日平均用电量(Ah)/;
3.2电池组件串联数=系统工作电压(V)×系数1;
4.
蓄电池容量;(单位是安时Ah,或者单位极板CELL几W,简称W/CELL.
蓄电池容量=负载日平均用电量(Ah)×连续阴光伏发电系统设计计算公式。
1)国家规范规定的计算方法。
根据最新的《光伏发电站设计规范 GB50797-2012》第6.6条:发电量计算中规定:
1、光伏发电站发电量预测应根据站址所在地的太阳能资源情况,并考虑光伏发电站系统设计、光伏方阵布置和环境条件等各种因素后计算确定。
2 、光伏发电站年平均发电量Ep计算如下:
Ep=HA×PAZ×K
式中:
HA——为水平面太阳能年总辐照量(kW·h/m2);
Ep——为上网发电量(kW·h);
PAZ ——系统安装容量(kW);
K ——为综合效率系数。
综合效率系数K是考虑了各种因素影响后的修正系数,其中包括:
1)光伏组件类型修正系数;
2)光伏方阵的倾角、方位角修正系数;
3)光伏发电系统可用率;
4)光照利用率;
5)逆变器效率;6)集电线路、升压变压器损耗;7)光伏组件表面污染修正系数;8)光伏组件转换效率修正系数。这种计算方法是最全面一种,但是对于综合效率系数的把握,对非资深光伏从业人员来讲,是一个考验,总的来讲,K2的取值在75%-85%之间,视情况而定。
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