大功率(W)280-410W
大功率电压(Vmp/A)30-40V
大功率电流(Imp/A)8.9-9.9A
开路电压(Voc/A)38-50V
短路电流(Isc/A)9.9-10.4
组件效率(%)17.5-21
济南上明能源科技有限公司具备完善的工程施工,专业的 设计施工人员和丰富的工程经验。是一家专业从事分布式光伏电站、光伏离网系统、储能与智能微网系统等项目的开发、投资、设计、 建设和运维工作的高新技术企业。总部位于山东省济南市。
太阳能光伏并网发电系统通过把太阳能转化为电能,不经过蓄电池储能,直接通过并网逆变器,把电能送上电网。太阳能并网发电代表了太阳能电源的发展方向,是21世纪吸引力的能源利用技术。与离网太阳能发电系统相比,并网发电系统具有以下优点:
1)利用清洁干净,可再生的自然能源太阳能发电,不耗用不可再生的,资源有限的含碳化石能源,使用中无室气体和污染物排放,与生态环境和谐,符合经济社会可持续发展。
2)所发电能馈入电网,以电网为储能装置,省掉蓄电池,比独立太阳能光伏系统的建设投资可减少达25%—45%,从而使发电成本大为降低。省掉蓄电池并可提高系统的平均无故障时间和蓄电池的二次污染。
3)光伏电池组件与建筑物结合,既可发电又能作为建筑材料和装饰材料,使物质资源充分利用发挥多种功能,不但有利于降低建设费用,并且还使建筑物科技含量提高,增加卖点。
4)分布式建设,就近就地分散发供电,进入和退出电网灵活,既有利于增强电力系统抵御和灾害的能力,又有利于改善电力系统的负荷平衡,并可降低线路损耗。
5)可起调峰作用。联网太阳能光伏系统是世界各发达国家在光伏应用领域竞相发展的热点和重点,是世界太阳能光伏发电的主流发展趋势,市场巨大,前景广阔。
太阳能电池发电系统是利用光生伏打效应原理制成的,它是将太阳辐射能量直接转换成电能的发电系统。它主要由太阳能电池方阵和并网逆变器两部分组成。如下图所示:白天有日照时,太阳能电池方阵发出的电经过并网逆变器将电能直接输送到交流电网上,或将太阳能所发出的电经过并网逆变器直接为交流负载供电。
工作原理图:
3.系统主要组件简介
1)太阳能电池组件
一个太阳能电池只能产生大约0.5伏的电压,远低于实际使用所需电压。为了满足实际应用的需要,需要把太阳能电池连接成组件。太阳能电池组件包含一定数量的太阳能电池,这些太阳能电池通过导线连接。如一个组件上,太阳能电池的数量是36片,这意味着一个太阳能组件大约能产生17伏的电压。
通过导线连接的太阳能电池被密封成的物理单元被称为太阳能电池组件,具有一定的防腐,防风,防雹,防雨的能力,广泛应用于各个领域和系统。当应用领域需要较高的电压和电流而单个组件不能满足要求时,可把多个组件组成太阳能电池方阵,以获得所需要的电压和电流。
2)光伏并网逆变器
将直流电变换成交流电的设备。由于太阳能电池发出的是直流电,而一般的负载是交流负载,所以逆变器是不可缺少的。逆变器按运行方式,可分为独立运行逆变器和并网逆变器。独立运行逆变器用于独立运行的太阳能电池发电系统,为独立负载供电。并网逆变器用于并网运行的太阳能电池发电系统将发出的电能馈入电网。逆变器按输出波形又可分为方波逆变器和正弦波逆变器。

一、光伏电站简介与收益模式
并网光伏电站可利用符合条件的闲置地面或厂房屋顶等闲置空
间来建设光伏发电项目,并网接入方式按照当地电力公司设计方案
实施。
并网光伏电站可分为地面集中式光伏电站、屋顶分布式光伏电
站和微型光伏系统等。地面集中式光伏电站一般利用荒山、沼泽、
滩涂、工业废弃用地等未利用土地,经国家相关单位批准建设的大
型地面集中式光伏电站项目;屋顶分布式光伏电站一般可利用大型
厂房或建筑物的屋顶可利用面积,来建设分布式光伏发电项目;微
型光伏系统一般指单位或个人利用自己有限的闲置屋顶或其他可利
用空间,建设微型(一般在50kW 以下)光伏离网或并网系统。
以下计算100KW 光伏收益:
光伏倾角按照山东地区20°倾角计算。(实际收益以当地实际
情况及政策为准)
具体收益按照以下自主投资模式计算:
1、自发自用,余电上网模式(自发自用80%,余电上网
20%);
注:水泥面屋顶按照20 度角计算约10000 ㎡/MW.
济南上明能源科技有限公司0.1MW 光伏项目收益分析
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二、收益简表
自发自用80%余电上网20%模式:
项目容量(MW) 0.1
项目总投资(万元) 35
首年
首年发电量(万kWh) 12.25
首年电价收益(万元) 8.80
首年总收益(万元) 8.80
年均
年均发电量(万kWh) 10.96
年均电价收益(万元) 7.88
年均总收益(万元) 7.88
总发电量
25 年总发电量(万kWh) 273.91
25 年总电价收益(万元) 196.94
25 年总收益(万元) 196.94
济南上明能源科技有限公司0.1MW 光伏项目收益分析
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三、自发自用余电上网模式
100KW 收益分析:
项目概述
安装容量100KW
光伏组件倾角倾角20°
安装区域约1000 ㎡
25 年总收益
按照自用电比例80%,上网比例20%计算,25
年总收益为295.43 万元
预计安装容量约100KW,由下表3-1 可以看出,光伏电站首年
实际发电量约为12.25 万kWh,按照白天自用电0.8 元/kWh 计算,
首年电费收益约为8.8 万元。
此外,在环境效益上,光伏电站首年可节约煤炭约36.74 吨,相当
于二氧化碳减排约96.25 吨,二氧化硫减排约2.2 吨,一氧化碳减
排约0.83 吨,氮氧化物减排约1.32 吨,烟尘减排约0.4 吨。还可
产生一定的CDM 指标收入。
按照此收益计算,投资约35 万元,预计4 年左右可收回成本,
电站寿命一般在25 年以上,维护方式简单,维护费用低,可靠性
高,可持续产生利润。

光伏组件选型设计
通过调查研究目前光伏组件市场以及技术情况,得出以下结论:
(1)晶体硅光伏组件技术成熟,且产品性能稳定,使用寿命长。
(2)商业用化使用的光伏组件中,单晶硅组件转换效率,多晶硅其次,但两者相差不大。
(3)晶体硅电池组件故障率极低,运行维护为简单。
(4)在开阔场地上使用晶体硅光伏组件安装简单方便,布置紧凑,可节约场地。
(5)尽管非晶硅薄膜电池在价格、弱光响应,高温性能等方面具有一定的优势,但是使用寿命期较短。
因此综合考虑因素,本项目采用单晶体硅半片工艺组件。
本工程选用395Wp单晶硅半片电池组件,效率20.04%,其主要技术参数见下表:
395Wp太阳能电池组件(半片光伏组件)基本参数
序号 项目 单位 技术参数 备注
1 太阳电池种类 单晶硅
2 光伏组件尺寸结构 mm 2004×996×35
3 光伏组件重量 kg 22.5
电参数
1 输出功率 Wp 395
2 功率偏差 ±3%
3 开路电压(Voc) V 49.2
4 短路电流(Isc) A 10.2
5 工作电压 V 40.85
6 工作电流 A 9.67
7 组件全面积光电转换效率 % 20.04%
8 开路电压温度系数 %/℃ -0.32
9 短路电流温度系数 %/℃ +0.05
10 峰值功率温度系数 %/℃ -0.42
极限参数
1 工作温度范围 ℃ -40~+85
注:上述组件功率标称在标准测试条件(STC)下:1000W/m2、太阳电池温度25℃、大气质量AM1.5,根据EN 60904-3。

离网型光伏发电系统(又称独立光伏发电系统)是由光伏组件发电,经控制器对蓄电池进行充放电管理,并给直流负载提供电能或通过逆变器给交流负载提供电能的一种新型电源。
离网光伏系统通常由太阳能组件、控制器、逆变器、蓄电池组和支架系统组成。他们产生直流电源可直接通过白天或储存在蓄电池组中,用于在夜间或在多云或下雨的日子提供电力。
太阳电池组件是将太阳光能直接转变为直流电能的阳光发电装置。根据用户对功率和电压的不同要求,制成太阳电池组件单个使用,也可以数个太阳电池组件经过串联(以满足电压要求)和并联(以满足电流要求),形成供电阵列提供更大的电功率。太阳电池组件具有高使用寿命和高可靠性的特点,在20年使用期限内,输出功率下降一般不超过20%。
一般来说,太阳电池的发电量随着日照强度的增加而按比例增加。随着组件表面的温度升高而略有下降。太阳电池组件的峰值功率Wp是指在日照强度为1000W/M2,AM为1.5,组件表面温度为25℃时的Imax*Umax的值(随着温度变化,电池组件的电流、电压、功率也将发生变化,组件串联设计时必须考虑电压负温度系数。
山东上明晶硅新能源有限公司坐落于“一城山色半城湖”的泉城济南,毗邻济南机场,连接济青高速,地理位置优越,交利。经过光伏行业多年的洗礼,公司已初步实现集团化和规模化,产品涉及太阳能光伏组件生产、研发、销售,太阳能光伏控制器、逆变器、光伏材料销售,机电安装工程,进出口等业务,主要应用于光伏电站、新能源地产、城市亮化照明、偏远地区供电等领域,是目前山东省可实现半片组件自动化量产的高新技术企业。
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