Idea Reka Bentuk untuk Meningkatkan Penjanaan Kuasa Loji Kuasa Fotovoltaik
Jun secara amnya adalah salah satu bulan terbaik dalam setahun untuk penjanaan kuasa. Penjanaan kuasa yang stabil dan cekap dari stesen janakuasa tidak dapat dipisahkan dari reka bentuk stesen janakuasa yang baik. Reka bentuk stesen janakuasa yang halus termasuk pemilihan peralatan, reka bentuk pelbagai komponen, reka bentuk pendawaian sub-array, reka bentuk susun atur kabel, dll. Kami berkongsi beberapa faktor yang mempengaruhi penjanaan kuasa loji kuasa fotovoltaik dari perspektif reka bentuk, yang dapat meningkatkan pendapatan pemilik dengan berkesan.
1. Gunakan komponen yang cekap
Komponen kecekapan tinggi mempunyai kelebihan "lebih banyak kuasa, pengecilan yang lebih rendah, dan lebih banyak kebolehpercayaan". Kuasa tinggi dan kadar kerosakan yang rendah meningkatkan kecekapan penjanaan kuasa dan hayat perkhidmatan.
2. Optimumkan bilangan komponen dalam siri dan selari
Bilangan modul PV secara bersiri hendaklah dikira mengikut formula berikut:
Dalam formula: Vdc max—voltan input DC maksimum yang dibenarkan bagi penyongsang (V)
Vmppt min—Inverter MPPT nilai minimum voltan (V)
Vmppt max—Inverter MPPT nilai maksimum voltan (V)
Voc—PV modul voltan litar terbuka (V)
Vpm—PV modul kerja voltan kerja (V)
Kv—PV modul pekali suhu voltan litar terbuka
K'v—pekali suhu voltan operasi modul fotovoltaik
t'—suhu maksimum yang melampau di bawah keadaan kerja modul fotovoltaik (°C)
t—suhu minimum yang melampau di bawah keadaan kerja modul fotovoltaik (°C)
N—Bilangan modul PV dalam siri (N dibundarkan)
Suhu had maksimum projek dianggap 45 ° C, dan suhu had minimum dianggap -15 ° C. Digabungkan dengan parameter komponen (540Wp Voc = 49.5VVmp = 41.65V, pekali voltan -0.27%), had atas N diperolehi: N≤20.
Dalam projek sebenar, memandangkan kecekapan tinggi yang diperoleh dalam MPPT beban penuh penyongsang, 16 ~ 18 modul dipilih secara bersiri.
Nota: * Pekali suhu perlu diambil kira dalam reka bentuk.
* Ketahui lengkung kecekapan dan lengkung kuasa voltan penyongsang pada voltan yang berbeza dan mengambil kira jika terdapat keadaan khas.
1. Perhatikan reka bentuk susun atur mendatar dan menegak komponen
Apabila komponen sedikit tersumbat, susunan mendatar dan menegak mempengaruhi kadar output. Masalah tertentu memerlukan pengiraan tertentu.
2. Mengoptimumkan Pendawaian Rentetan Komponen.
Apabila kumpulan projek disambungkan secara bersiri, adalah perlu untuk mempertimbangkan kedudukan penyongsang dan litar sambungan rentetan kumpulan dan menggunakan kaedah yang menjimatkan lebih banyak kabel DC.
3. Reka bentuk nisbah kapasiti sistem
Meningkatkan nisbah kapasiti dengan betul adalah kondusif untuk meningkatkan kadar penggunaan peralatan. Keperluan reka bentuk untuk nisbah kapasiti stesen janakuasa yang diedarkan tidak begitu tinggi dan cuba untuk tidak menyebabkan sistem mempunyai pengabaian cahaya yang agak besar.
4. Reka bentuk akses penyongsang yang dioptimumkan
Penggunaan komponen kuasa tinggi menyebabkan beberapa rentetan penyongsang tidak dapat disambungkan sepenuhnya. Sekiranya rentetan yang dirancang diperuntukkan kepada seberapa banyak saluran MPPT yang mungkin, ia bukan sahaja akan mengurangkan pengaruh ketidakcocokan komponen tetapi juga memaksimumkan penjanaan kuasa. Oleh itu, selain menyambungkan rentetan yang menghadap atau mudah disekat ke satu MPPT dalam erti kata tradisional, kerana populariti komponen kuasa tinggi, sambungan semua saluran MPPT penyongsang diutamakan apabila menyambungkan rentetan. Rentetan yang berlebihan boleh ditambah kepada urutan.
5. Reka bentuk lokasi penyongsang
Dalam senario isi rumah yang diedarkan, penyongsang biasanya dipasang pada dinding, dan penyongsang dipilih berhampiran titik sambungan grid, atap, dan tempat lain dengan cahaya matahari yang kurang langsung. Pada masa yang sama, penyongsang perlu berventilasi di sekelilingnya. Dilarang menyusun barang mudah terbakar berhampiran penyongsang. Ketinggian penyongsang direka dengan munasabah. Juga, penyongsang mungkin bising, cuba menjauhkannya dari bilik tidur.
Dalam senario perindustrian dan komersial, penyongsang biasanya dipasang di atas bumbung, dan cara berlabuh dipilih. Suhu bumbung adalah tinggi, dan sunshade boleh digunakan untuk menaungi penyongsang. Ruang yang mencukupi juga harus dikhaskan di sekitar penyongsang untuk menghilangkan haba untuk memastikan jarak antara penyongsang dan penyongsang, terutama ruang bawah harus mudah untuk pendawaian.
6. Pemilihan kabel optimum
Pemilihan kabel secara amnya mempertimbangkan isu kapasiti penyimpanan semasa dan kehilangan talian dan penurunan voltan. Sesetengah projek perindustrian dan komersial mempertimbangkan untuk menggunakan kabel aluminium atau kabel aloi aluminium untuk mengurangkan kos, dan pada masa yang sama mempertimbangkan kualiti pembinaan penukaran tembaga-aluminium.
Dari sudut pandangan reka bentuk, untuk meningkatkan penjanaan kuasa loji kuasa fotovoltaik, biasanya perlu untuk mengintegrasikan pelbagai faktor untuk mengoptimumkan. Pada akhirnya, pengoptimuman kos elektrik dicapai, bukannya mengejar satu pembolehubah dan pengurangan penjanaan kuasa sistem keseluruhan yang disebabkan oleh faktor lain. Pada masa yang sama, sebagai peralatan teras kecekapan penukaran sistem penjanaan kuasa fotovoltaik, penyongsang harus mempunyai pemahaman yang mendalam tentang penyongsang untuk memastikan bahawa pendapatan stesen janakuasa sistem berada pada nilai tertinggi.
Syarikat kami terutamanya untuk menyediakan dan menyelesaikan penyelesaian pemantauan dan kawalan tanpa wayar pintar dengan kos yang lebih rendah, teknologi tinggi, dan saluran komunikasi yang stabil. Pasukan pengurusan kami telah berada dalam industri perniagaan ini selama lebih dari 20 tahun. Sekiranya anda berminat dengan sistem kawalan jauh berasaskan IoT, sistem pengurusan tenaga berasaskan IoT, sistem longgokan pengecasan tenaga elektrik, dll. Sila hubungi kami.