简介:摘要:随着科技的发展和环保问题的日益凸显,使用可再生能源发展氢能事业已成为全球共识。在此大背景之下,本文主要针对光伏制氢项目中电气系统的智能监测与控制技术进行了深入研究。其中,我们提出了一种基于现代电力电子技术和计算机控制技术的电气系统监测方法,并利用模糊逻辑控制对光伏制氢系统进行动态调整。研究表明,该方法能有效降低光伏电站电压波动,并提升系统的能量利用效率。同时,通过应用双向直流-直流(Bi-directional DC-DC)转换器,并配合光伏制氢系统的智能电量分配策略,显著提高了氢气生产效率,为氢能的商业化应用提供了理论和技术支撑。目前,本研究已在实际光伏制氢项目应用中实现了优异的运行效果,智能监测与控制技术的前景广阔,具有重要的科研价值和社会意义。
简介:摘要:智能建筑通过分布式光伏系统的集成,实现了能源管理的智能化与高效化。这种集成方式不仅优化了建筑内部的能源使用,还通过供需平衡和储能技术,增强了对城市电网的稳定性贡献,智能建筑中的光伏系统能够实时生成和储存电力,减少对传统能源的依赖,并通过智能管理系统调节能源的使用和分配,提高整体能效和环境效益,案例分析显示,在德国、美国、新加坡等地,智能建筑成功实现了可再生能源的应用,展现了显著的节能效果和环保优势,同时项目实施过程中面临的挑战包括技术整合的复杂性和高昂的初期投资成本,通过持续的技术进步和政策支持,智能建筑和分布式光伏系统在城市可持续发展中发挥着关键作用。
简介:摘要:随着能源结构的不断转型,太阳能在能源供应体系中扮演的角色更加重要,这也使得屋顶分布式光伏发电系统得到了更加广泛的应用,有效的促进了可再生能源的快速发展,为新形势下的能源供应提供了有效的保障。据此,文章将对屋顶分布式光伏发电系统的并网调试与智能运维技术进行深入的分析和研究,为屋顶分布式光伏发电系统的推广和应用提供一定的参考和借鉴。
简介:摘要:本文综合评估了新能源光伏电站同步储能系统的关键技术,并进行了优化研究。首先,对同步储能系统的基本原理和发展现状进行了介绍。其次,对同步储能系统中的关键技术进行了分析和评估,包括储能设备选择、储能控制策略、储能系统优化等方面。然后,针对存在的问题和挑战,提出了相应的优化方案和技术路线。最后,验证了优化方案的有效性和可行性,为新能源光伏电站同步储能系统的设计和应用提供了参考和指导。
简介:摘要:本文综合评估了新能源光伏电站同步储能系统的关键技术,并进行了优化研究。首先,对同步储能系统的基本原理和发展现状进行了介绍。其次,对同步储能系统中的关键技术进行了分析和评估,包括储能设备选择、储能控制策略、储能系统优化等方面。然后,针对存在的问题和挑战,提出了相应的优化方案和技术路线。最后,验证了优化方案的有效性和可行性,为新能源光伏电站同步储能系统的设计和应用提供了参考和指导。
简介:ABSTRACT: In this project, some optimization ideas and methods will be studied. Through determine the optimization voltage and optimization current to solve out the best number of modules for series and parallel. The key of this aim of the report is the method and process of design. KEY WORD: PV module lay out , optimization, benefits 摘要: 本文是针对大型光伏发电站光伏组件阵列布置的一种优化设计。通过选定逆变器的最佳电压和电流的工作范围进而确定光伏组件的最佳串并联个数范围,最后通过计算和比较分析从中找出最优的一组串并联的个数。论文的研究主要针对组件布置的优化过程和方法,其比较方法对以后的关于光伏阵列的布置设计起到一定的指导意义。 关键词:光伏,优化,收益 . 1 引言 1.1 概述 到 2050年全世界人口大概要达到 100亿,按照每人每年 GDP增长 1.6%, GDP单位能耗按照每年减少 1%,则能源需求装机将是大约 30-60TW,届时主要要靠可再生能源来解决。可是,世界上潜在水能资源 4.6TW,经济可开采资源只有 0.9TW;风能实际可开发资源 2-4TW;生物质能 3TW(加起来总共 8TW)。只有太阳能是唯一能够保证人类未来需求的能量来源,其潜在资源 120000TW,实际可开采资源高达 600TW。 1.2 光伏组件和逆变器的选型 本文将以朝阳市 10MW的光伏电站作为研究对象,光伏组件选用某公司生产的 YL240P-29b电池板,电池板峰值功率为 240W,之所以选择 240W型号的电池板,主要是因为此型号板子比较适合应用在大型光发电站,稳定性好。太阳能电池板主要技术如下表 : 表 1 太阳能电池板技术参数 Module type YL240P-29b Power output 240W Module efficiency 14.7% Vmpp 29.5V Impp 8.14A Voc 36.5V Isc 8.65A Temperature coefficient of Pmax γ (%/oC) -0.45 Temperature coefficient of β voc(%/oC) -0.36 Temperature coefficient of αIsc(%/oC) 0.06 光伏逆变器选用 AEG 公司 500KW 逆变器,其特点有 a. 发电连接箱的设计灵活高效,甚至通过选件设备可独立切换它们以使其灵活编组。两个单元可形成一种“伙伴模式”(高效的主 / 从功能) .b. 最大化的功率点跟踪设计满足了最新的要求,实现了在晴天和阴天的不同条件下快速响应、动态变化。再加上可靠的运行 / 休眠探测,保证昼夜切换自动完成。光伏逆变器的主要技术参数如下表 : 表 2 光伏逆变器技术参数 Inverter type AEG 500 Power range 250KW—700KW Power range MPPT 500KW—580KW DC voltage range 400V—1000V DC voltage range MPPT 500V—820V MAX DC current 1060A Efficiency Euro 98.15% 1.3 组件串并联个数的优化设计 1.3.1 组件串联个数范围的确定 根据朝阳市气象数据库,当地年平均气温 8.8℃,极端最高温度 43.3℃,极端最低温度 -34.4℃,气候特征为冬季寒冷、夏季炎热。光伏组件运行的极限最高与最低的环境温度为 43.3℃与 -34.4℃,与 STC25℃温度偏移的度数分别是 59.4℃和 18.3℃。 组件的串联个数一定要被选择在串联时环路内电压不能高于逆变器直流侧的输入电压,否则会烧毁逆变器。因此另一个限定三个限定条件组件的串联个数被选择在 18,19,20,21其中的一项。 1.3.2 组件串并联个数的优化比较: 阵列容量选择 500kW单元阵列容量的组件串并联容量基本单元,对以上 4个个数分别进行逆变器允许范围的校验 : 1.3.3对各个串并电池组件进行评估: 表 3 组件串并联个数计算比较 从上表可以看出当组件串联个数在 18至 21之间时,组件都可以工作在限值条件范围之内,所以都符合,仅仅组件在 18串 120并的情况下, STC下的短路电流和极热环境温度下的最大输出电流非常接近于逆变器的最大允许输入电流 1060A,故不宜采用此方案。 表 4 四种连接方式的输入电压下的逆变器效率损耗和功率损耗 图 1 四种连接方式的导线功率损耗与逆变器功率损耗综合比较分析图 从图中我们可以看到,随着组件串联个数的增加并联个数的减少导线的损耗呈下降趋势(蓝色),但是逆变器的转换功率损耗呈上升趋势(红色),两项综合起来呈上升趋势(绿色),所以理论上的结论为在逆变器输入最佳工作电压范围之内,最终的优化结果为 20串 105并的连接方式,组件的摆放为竖向两排放置。 2 结论 本文提出了光伏场区内光伏方阵设计的一些理论依据和优化方法,可以通过该方法对光伏方阵的场内设计提供了相关参考依据。 参 考 文 献 [1]Ryan Mayfield. Photovoltaic Design & Installation for DUMMIES [M].America. Wiley Publishing,Inc. 2012. [2] JOHN A.DUFFIE ,WILLIAMA A.BECKMAN.SOLAR ENGINEERING OF THERMAL PROCESSES Second Edition[M]. Wiley Publishing,Inc. 1980.
简介:摘要:随着社会经济的快速发展,人们越来越重视环境问题,促进了清洁能源的使用。太阳能作为一种更环保的发电形式被广泛使用。太阳能发电技术主要依靠太阳能发电,与其他传统能源相比具有很大的优势。对当前形势的分析表明,我国城镇化水平不断提高,人口快速增长,资源浪费加剧。为了更好地满足我国的电力需求,我们必须根据实际情况探索和开发新能源,以达到节约资源的目标,不断提高电力企业的效率和社会经济绩效。在掌握这项技术的基础上,中国电力企业必须分析新的光伏技术并展示其特性。鉴于此,本文首先阐述了新能源光伏发电技术的原理和特点,其次剖析了新能源光伏发电技术的具体应用,仅供相关人士参考借鉴,从而推动我国新能源光伏发电技术的发展与进步。