基于Pvsyst楼顶150KW分布式光伏电站仿真设计分析Word文档下载推荐.docx

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基于Pvsyst楼顶150KW分布式光伏电站仿真设计分析Word文档下载推荐.docx

拟在衢州沈家地区的户用屋顶建设150KW分布式光伏发电系统。

户用屋顶为平面型,如图1所示。

平面屋顶尺寸为长30m,宽度30m,女儿墙高1m。

图1系统结构示意图

根据用户要求,拟在户用朝南面和平面屋顶都按照适量光伏组件,最大有效利用平面屋顶。

衢州地区气象资源年辐照度1200KWh,平均日峰值时数为3.5小时。

月辐照度情况如表1所示。

表1衢州气象参数

1.2项目特点

1.项目设计特点

(1)组件阵列安装方式。

水平屋顶采用最佳倾斜角设置。

(2)斜面屋顶组件采用隆基单面300W组件,水平屋顶采用隆基双面300W组件,组件阵列设计采用2中阵列设计。

(3)逆变器结构采用组串式多MPPT逆变器,不同倾斜角采用多组件阵列结构和多MPPT连接方式。

2.参数分析与高级仿真

采用高级仿真分析,分析通过行间距、倾斜角等参数对发电量的影响;

1.光伏阵列组件间距对单位面积发电量的影响随着组件间距的增加,日发电量呈先增后减的趋势,且存在一个发电量最大值点,该点所对应的组件间距即为最优选择。

2.倾斜角倾斜角是太阳电池方阵平面与水平地面的夹角,并希望此夹角是方阵一年中发电量为最大时的最佳倾斜角度。

一年中的最佳倾斜角与当地的地理纬度有关,当纬度较高时,相应的倾斜角也大。

但是,和方位角一样,在设计中也要考虑到屋顶的倾斜角及积雪滑落的倾斜角(斜率大于50%-60%)等方面的限制条件。

对于积雪滑落的倾斜角,即使在积雪期发电量少而年总发电量也存在增加的情况,因此,特别是在并网发电的系统中,并不一定优先考虑积雪的滑落,此外,还要进一步考虑其它因素。

对于正南(方位角为0°

度),倾斜角从水平(倾斜角为0°

度)开始逐渐向最佳的倾斜角过渡时,其日射量不断增加直到最大值,然后再增加倾斜角其日射量不断减少。

特别是在倾斜角大于50°

~60°

以后,日射量急剧下降,直至到最后的垂直放置时,发电量下降到最小。

方阵从垂直放置到10°

~20°

的倾斜放置都有实际的例子。

对于方位角不为0°

度的情况,斜面日射量的值普遍偏低,最大日射量的值是在与水平面接近的倾斜角度附近。

以上所述为方位角、倾斜角与发电量之间的关系,对于具体设计某一个方阵的方位角和倾斜角还应综合地进一步同实际情况结合起来考虑。

1.3光伏发电系统组成

光伏电站在水平屋顶建设光伏电站,每种光伏阵列配置如下表2所示。

阵列1

组件型号

隆基单面组件

功率

300W

安装方式

平面安装

组件方阵容量

150kw

逆变器配置

多MPPT

表2光伏阵列配置

第2章仿真设计

2.1仿真项目建立

1、进入项目,选择并网系统(Grid-connected)如图2所示

图2

2、输入项目名称(Newproject)

3、选择地理位置

4、点击保存

5、再点击保存

2.2仿真系统设计

安装方式设置点击“Orientation”进入方位设置。

图3

实现光伏电站的安装方式选择

图4

2.2.1安装方式设置

图5

2.2.2系统配置设置

图6

2.2.3近阴影损耗设置

图7

图8

图9

图10

图11

2.2.5其他设置

图12

第三章参数分析与高级仿真设计

3.1利用优化仿真工具进行优化设计(Optimizationtool)

如果利用Optimizationtool工具进行优化设计操作的,得出什么结论。

图13

图14

3.2利用高级仿真进行优化设计(Batchsimulation)

如果利用Batchsimulation进行优化设计操作的,得出什么结论。

第四章户用光伏电站最优案例分析报告

4.1最优方案参数

通过上述分析,采用什么优化方法或设置,得到最优设置方案,进行仿真后得到什么样的分析报告。

(将Report报告内容写入)

4.2主要仿真结果

4.3损耗分析

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