摘要:根据GB50797-2012“光伏电站设计规范”的要求,在设计光伏电站时,必须确保9点到9点之间阴影没有变暗。天15:00。而,在当前的设计过程中,由于架空电缆相对较薄并且PV模块的距离不同,因此经常忽略,导致不同的系统功率损耗。文通过理论计算,软件计算和现场试验,分析了架空电缆阴影损失对光伏电站的影响,为光伏设计人员提供了一定的参考价值。空电缆;阴影损失; PVsyst建模; 3路中图分类号:TN913文献标识码:A引言在国家政策的指导和光伏产业技术水平的发展下,光伏系统的设计已逐步进入精细化设计阶段。影的遮挡是光伏装置收入的主要障碍,原因很多:除了灰尘,鸟粪,阴影等,其中一根电缆更加被忽视的是架空电缆。光伏模块上的光伏电站中的线性障碍物(例如架空电缆和电线)形成的阴影称为“线性阴影”。
文分三种方式分析了光伏电站的“线影”。伏发电厂阴影类别光伏电站的阴影损失主要分为两类:远程遮挡和近闭塞。程遮挡是由远离光伏阵列的物体(例如山脉和远处建筑物)引起的阴影引起的。“闭合闭塞”是由于更近的障碍物在特定时间获得PV发电机,
矿用电缆这影响了部分链条。影的遮挡直接影响工作电流,进而影响输出功率。于国内系统组件形成串联链,因此同一链中的电流相等。此,即使架空电缆仅阻挡某些部件,整个光伏系统的发电量也会减少。PVsyst建模分析选择坐标:杭州。用PVsyst 6.63构建了10.26 kWp的并网光伏模型。
择的组件为Astronergy-285 Wp,逆变器选自ChintPower-10 kW,具有26°斜率和南方向。有36个组件,18个连接到光伏网络的一系列逆变器。据模块的布局,创建靠近阴影的模型并将5条电缆添加到“详细”模块。缆参数设定为50米长,直径0.03米。

缆的位置定义如下:设置南北交叉分量,东西横截面分量,南坡东西分量,以及不同的电缆高度,以获得相关数据并且省略了建模过程。上述数据可以看出,架空电缆对光伏系统的辐照度和能量产生有一定影响:当南北距离为1 m时,损耗功率≤5%。南坡中部,辐照度的损失是东西横断面的最大分量,但南北方向同时影响两个弦,导致更大的电损失,计算因此光伏系统的电力生产损失。
电缆靠着元件放置时,功率损失不是最大,因为电缆放在其中一个链条中,但另一个链条效果不大。的结构如图2所示。式的计算是从上面的近似三角形关系得到的:其中:L:架空电缆和元件表面之间的最小距离。Ls:太阳与地面之间的距离= 1,496×108 km。
Ds:太阳直径= 1,392×106 km。过替换上面的公式:不产生阴影的最小距离L≈108d。

句话说,当电缆和部件表面之间的距离大于电缆直径的108倍时,不会产生阴影(半影和伪伞仍然存在)。是,与上面PVsyst模拟的结果相比,可以看出,当距离超过电缆直径的108倍时,虽然没有阴影区,但有些生产损失不大。远会产生能量。此,不可能简单地使用这种多重关系来确定在设计过程中是否考虑架空电缆的影响。验分析由于缺乏专业实验室和有限的实验条件,实验团队通过人工提升实际发电厂的电缆来模拟对光伏系统的影响。是,由于难以确保架空电缆及其高度是测试的唯一变量,因此上述数据不准确,仅供参考。
是,我们仍然可以看到该航空公司对光伏系统有一定的影响。论根据上述分析过程,
矿用电缆可以得出以下结论:架空电缆对光伏系统能量产生的影响小于5%,与某些光伏组件的距离更大,更多影响很小。光伏发电机中只有一个MPPT时,东西横截面组件对光伏电站的影响最大。距离足够时,各种条件的影响往往是同样根据上述数据,分析中造型电缆的直径为0.03 m,并排。果架空电缆高度达到4 m,则功率损耗小于3%并且在实际情况下架空电缆的直径可能更小。就是说,影响较小。外,在光伏模块被架空电缆部分阻挡之后,会形成“热点”,这会影响元件的使用寿命和光伏系统的效率。
此,在项目设计中,看似小的架空电缆不能直接忽略。是,为了充分利用现场,如果财务计算中3%的能源产量损失能够满足要求,当架空电缆高度大于4米时,可以忽略不计。
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