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光伏弃光率怎么计算

现代的小猫咪
高贵的水壶
2022-12-31 23:16:46

月弃光率怎么算

最佳答案
谨慎的战斗机
殷勤的裙子
2025-05-01 10:23:59

月弃光率就是用月发电量计算。

光伏发电弃光率=光伏电站的发电量-(电力系统最大传输电量+负荷消纳电量)/光伏电站的发电量。月弃光率就是用月发电量计算。

光伏电站是指与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统,属国家鼓励的绿色能源项目。可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。太阳能发电分为光热发电和光伏发电。通常说的太阳能发电指的是太阳能光伏发电。

最新回答
故意的小丸子
美满的荔枝
2025-05-01 10:23:59

弃光,通常是指 放弃光伏所发电力,

特点是什么:

一般指的是不允许光伏系统并网,因为光伏系统所发电力功率受环境的影响而处于不断变化之中,不是稳定的电源,电网经营单位以此为由拒绝光伏系统的电网接入。

举例说明:

伴随着光伏发电的增多,燃煤机组的发电小时数必然减少,还会新增输电线路成本。这些变化引起的巨额支出也需要考虑在内。由于光电波动性强,没有办法像煤电一样用户需要多少就发多少,而只能是发多少电用户就要用多少,必须有优惠电价制度鼓励用户用电,否则就会像“弃风”一样出现“弃光”。

活泼的花瓣
朴素的钢笔
2025-05-01 10:23:59

“弃风弃光“的意思就是受限于某种原因被迫放弃风水光能,停止相应发电机组或减少其发电量,也可以说是光伏电站的发电量大于电力系统最大传输电量+负荷消纳电量。

“弃风弃光”原因分析主要集中在电源、电网、负荷等三个系统要素上:

1、电源方面。目前风力和光伏装机主要集中在“三北”地区(东北、西北、华北),占全国的比重为77%和68%,且以大规模集中开发为主。“三北”地区电源结构以煤电为主,燃煤热电机组比重高达56%,采暖期供热机组“以热定电”运行,导致系统调峰能力严重不足,不能适应大规模风力和光伏发电消纳要求。

2、电网方面。“三北”地区大部分跨省跨区输电通道立足外送煤电,输电通道以及联网通道的调峰互济能力并未充分发挥,对风力和光伏发电跨省跨区消纳的实际作用十分有限。

3、负荷方面。电力需求侧管理成效不明显,峰谷差进一步加大影响了风力和光伏发电的消纳。

扩展资料:

2017年1月,国家能源局发布了《2016年风电并网运行情况》,全年“弃风”电量497亿千瓦时,超过三峡全年发电量的一半,全国平均“弃风”率达到17%,甘肃、新疆、吉林等地“弃风”率高达43%、38%和30%,今年一季度全国“弃风”电量135亿千瓦时,全国平均“弃风”率16%,业内震惊,业外惊诧。

其实严重“弃风”并非偶发事件,2011年全国“弃风”电量就已达到123亿千瓦时,“弃风”率约为16%,此后愈演愈烈,“弃风”成为能源和电力行业的心腹之疾。7年间,全国累计“弃风”电量达到1500亿千瓦时,直接经济损失800亿元以上。

参考资料来源:中国储能网-西部弃光限电严重,如何解决?

能干的纸鹤
忧虑的小懒虫
2025-05-01 10:23:59
电站弃光率=集中电站弃光电量/(光伏实际发电量+弃光电量)。

2019年全国平均弃风率4%弃光率降至2%.2月28日,国家能源局公布了2019年全国光伏、风电并网运行数据,其中,2019年全国新增光伏发电装机3011万千瓦,同比下降31.6%,全国风电新增并网装机2574万千瓦,同比增长25%。

风电、光伏发电年度新增装机实现历史性突破,截至12月底风电、光伏并网装机分别达到2.8、2.5亿千瓦。四季度风电新增装机5625万千瓦,同比增长360.3%,光伏新增装机3010万千瓦,同比增长113.2%。2020年风电新增装机7167万千瓦,同比增长178.4%,光伏新增装机4820万千瓦,同比增长60.1%。

如意的天空
柔弱的鸵鸟
2025-05-01 10:23:59
6MW总共是4.8万平方,是72亩地,这个是光伏板的面积,根据地域关系,计算太阳高度角来计算每排光伏板距离多少(隔多远),每串光伏板隔多少,都需要计算,刚才前面的计算我只能给你计算需要光伏板的面积是多少

朴实的黄蜂
大胆的保温杯
2025-05-01 10:23:59
”所以,从这个意义上讲,弃光是指电已经生产出来了,但是把它弃掉,而限电是根本不让电生产出来。我自己认为是有本质差别。”你这个说法我个人觉得是不对的,弃光应该是限电,而不是你说的生产出来再弃掉,从目前的技术水平看,电力一旦生产出来就要消耗掉,就是说用多少发多少,电力现在是无法存储的,也没法弃掉

无语的服饰
无聊的小白菜
2025-05-01 10:23:59

1) 组件面积——辐射量计算方法。

光伏发电站上网电量Ep计算如下:

Ep=HA×S×K1×K2式中:

HA——为倾斜面太阳能总辐照量(kW·h/m2)

S——为组件面积总和(m2)

K1 ——组件转换效率

K2 ——为系统综合效率。

综合效率系数K2是考虑了各种因素影响后的修正系数,其中包括:

1) 厂用电、线损等能量折减

交直流配电房和输电线路损失约占总发电量的3%,相应折减修正系数取为97%。

2) 逆变器折减

逆变器效率为95%~98%。

光伏电池的效率会随着其工作时的温度变化而变化。当它们的温度升高时,光伏组件发电效率会呈降低趋势。一般而言,工作温度损耗平均值为在2.5%左右。

除上述各因素外,影响光伏电站发电量的还包括不可利用的太阳辐射损失和最大功率点跟踪精度影响折减、以及电网吸纳等其他不确定因素,相应的折减修正系数取为95%。

这种计算方法是第一种方法的变化公式,适用于倾角安装的项目,只要得到倾斜面辐照度(或根据水平辐照度进行换算:倾斜面辐照度=水平面辐照度/cosα),就可以计算出较准确的数据。

畅快的小馒头
欢喜的金针菇
2025-05-01 10:23:59
太阳能光伏转换效率的计算方式:

系统效率

=

电池组件的转换效率X逆变器效率X系统损耗。

面积X转换效率X1000W/M2=功率。

即:

太阳电池组件的计算方法如下:组件STC状态下的标称功率/(组件面积*1000).

以标称功率为180Wp,组件外形尺寸为1580×808×50mm(长×宽×厚度),72块125×125mm的电池片串联封装成的组件为例,组件效率为:180/(1.58×0.808×1000)=0.1410=14.10%.

俏皮的小甜瓜
积极的香水
2025-05-01 10:23:59
     光伏电站系统发电总效率=所有系统产品的效率的乘积,一般光伏项目的发电效率在70~80%左右。

      影响其发电效率的主要因素包括:

      1)光伏温度因子:光伏电池的效率会随着其工作时的温度变化而变化。当它们的温度升高时,晶体硅光伏电池效率呈现降低的趋势。本项目所在地区多年极端最高气温为52.9°C,极端最高气温40.2°C,极端最低气温-12.1°C。全年平均气温15.9°C,计算得到当地的温度折减为2.5%。

      2)组件匹配损失:组件串联因为电流不一致产生的效率降低,根据电池板出厂的标称偏差值,对于精心设计、精心施工的系统,约有3%的损失。为保证电池发电效率,将定期、及时对组件进行清洗,但组件上的灰尘或积雪造成的污染仍会对发电量造成影响,此项造成的年系统效率折减取3.2%。当辐照度过低时,会产生不可利用的低、弱太阳辐射损失。

      3)直流线路损失:光伏组件产生电量输送至汇流箱、直流配电柜、逆变器时,存在直流电路的线损,按3%记取

      4)电气设备造成的效率损失:逆变器转换过程中也存在电量损失,此项折减取2.5%。箱式变压器的升压过程中,也会存在能量损失。

      5)光伏电站内线损等能量损失:电能由逆变器输出至箱变,再送至开关站,交流线路会存在线损。

      6)系统的可利用率:虽然光伏组件的故障率极低,但定期检修及电网故障仍会造成损,按2%记取。

      考虑以上各种因素,通过计算分析光伏电站系统发电总效率:

      η=97.5%×96.8%×94.5%×97.2%×97%×97.5%×97.3%×=79.7%