并網光伏發電
并網光伏發電就是太陽能組件產生的直流電經過并網逆變器轉換成符合市電電網要求的交流電之后直接接入公共電網。
可以分為帶蓄電池的和不帶蓄電池的并網發電系統。
帶有蓄電池的并網發電系統具有可調度性,可以根據需要并入或退出電網,還具有備用電源的功能,當電網因故停電時可緊急供電。帶有蓄電池的光伏并網發電系統常常安裝在居民建筑;不帶蓄電池的并網發電系統不具備可調度性和備用電源的功能,一般安裝在較大型的系統上。
并網光伏發電有集中式大型并網光伏電站一般都是電站,led鋰電池太陽能路燈,主要特點是將所發電能直接輸送到電網,由電網統一調配向用戶供電。但這種電站投資大、建設周期長、占地面積大,還沒有太大發展。而分散式小型并網光伏,---是光伏建筑一體化光伏發電,由于投資小、建設快、占地面積小、政策支持力度大等優點,風光互補太陽能路燈,是并網光伏發電的主流。
在凍土地質條件下,考慮到經濟性及施i便利性,太陽能路燈,在采取---的減小樁長來防凍脹的前提下, phc基礎是較為臺適的光伏
支架基礎。下文以東北地區某光伏項目為例,分析凍土地質條件下phc基礎的受力,以及防止其不均勻凍脹抬升的措施。
在凍脹力作用下, phc基礎在樁長方向主要承受荷載(phc上部支架重量、組件重量及phc 自重等)、凍土對phc的切向凍脹
力、凍土層以下土體對phc的錨固力。從受力分析來看,在強凍脹土或特強凍脹土地區,當大凍深較深時,完全依靠phc錨固來避免不
均勻凍脹抬升是不經濟的。
通過對凍土地區的光伏發電支架基礎設計進行分析發現,采取對凍深范圍內的樁周土回填中粗砂的方式能夠減小凍土對phc基礎的切
向凍脹力,從而大幅減小phc的設計長度,節約工程造價。此外,通過控制每組支架的phc基礎數量及采用抱箍式可調節高度的支架,
能進一步解決部分phc 基礎出現不均勻凍脹抬升從而對組件造成破壞的問題。
太陽能光伏發電系統的設計需要考慮的因素:
1、太陽能發電系統在哪里使用 ?該地日光輻射情況如何?
2、系統的負載功率多大 ?
3、 系統的輸出電壓---,一體化太陽能路燈銷售, 直流還是交流?
4、系統每天需要工作多少小時 ?
5、如遇到沒有 日光照射的陰雨天氣,系統需連續供電多少天?
6、負載的情況,純電阻性、電容性還是電感性,啟動電流多大?