分布式光伏發電系統的設計包括兩個方面:容量設計和硬件設計。分布式光伏發電系統容量設計的主要目的就是要計算出分布式光伏發電系統在全年內能夠可靠工作所需的太陽能電池組件和蓄電池的數量。同時要注意協調分布式光伏發電系統工作的最大可靠性和成本兩者之間的關系,在滿足的最大可靠性基礎上盡量地減少分布式光伏發電系統的成本。
分布式光伏發電系統硬件設計的主要目的是根據實際情況選擇合適的硬件設備:包括太陽能電池組件的選型,支架設計,逆變器的選擇,電纜的選擇,控制測量系統的設計,防雷設計和配電系統設計等。在進行分布式光伏發電系統設計的時候需要綜合考慮軟件和硬件兩個方面。針對不同類型的分布式光伏發電系統,軟件設計的內容也不一樣。獨立分布式光伏發電系統,并網分布式光伏發電系統和混合分布式光伏發電系統的設計方法和考慮重點都會有所不同。
在進行分布式光伏發電系統的設計之前,需要了解并獲取一些進行計算和設備選擇所必需的基本數據:如分布式光伏發電系統安裝的地理位置,包括地點、緯度、經度和海拔;該地區的氣象資料,包括逐月的太陽能總輻射量、直接輻射量以及散射輻射量,年平均氣溫和最高、最低氣溫,最長連續陰雨天數,最大風速以及冰雹、降雪等特殊氣象情況等。要求所設計的分布式光伏發電系統具有先進性、完整性、可擴展性、智能化程度,以保證系統安全、可靠和經濟。
1.先進性。隨著國家對于可再生能源的日益重視,開發利用可再生能源已經是新能源戰略的發展趨勢。根據當地太陽日照條件、電源設施及用電負載的特性,選擇利用太陽能資源建設分布式光伏發電系統,既節能環保,又能避免采用市電鋪設電纜的巨大投資(遠離市電電源的用電負載),是具有先進性的電源建設方案。
2.完整性。太陽能分布式光伏發電系統包括:太陽能電池組件、蓄電池、控制器、逆變器等部件,分布式光伏發電系統可以獨立對外界提供電源,與其它用電負載和市電電源配套,形成一個完整的離網和并網的分布式光伏發電系統。分布式光伏發電系統應具有完善的控制系統、貯能系統、功率變換形態、防雷接地系統等構成一個統一的整體,具有完整性。
3.可擴展性。隨著太陽能光伏發電技術的快速發展,分布式光伏發電系統的功能也會越來越強大。這就要求分布式光伏發電系統能適應系統的擴充和升級,分布式光伏發電系統的太陽能電池組件應為并聯模塊結構組成,在系統需擴充時可以直接并聯加裝電池板模塊,控制器或逆變器也應采用模塊化結構,在系統需要升級時,可直接對系統進行模塊擴展,而原來的設備器件等都可以保留,以使分布式光伏發電系統具有良好的可擴展性。
4.智能化程度。所設計的太陽能分布式光伏發電系統,在使用過程中應不需要任何人工的操作,控制器可以根據太陽能電池組件和蓄電池的容量情況控制負載端的輸出,所有功能都由微處理器自動控制,還應能實時檢測太陽能分布式光伏發電系統的工作狀態,定時或實時采集分布式光伏發電系統主要部件的狀態數據并上傳至控制中心,通過計算機分析,實時掌握設備工作狀況,對于工作狀態異常的設備,發出故障報警信息,以使維護人員可提前排除故障,保證供電的可靠性。
分布式光伏發電系統設計必須要求具有高可靠性,保證在較惡劣條件下的正常使用,同時要求系統的易操作和易維護性,便于用戶的操作和日常維護。整套分布式光伏發電系統的設計、制造和施工要具有低的成本,設備的選型要標準化、模塊化,以提高備件的通用互換性,要求系統預留擴展接口便于以后規模容量的擴大。
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