光伏发电功率与实际发电
以1MW装机容量为例(300KW即0.3MW),你可以自己换算下。电力系统的装机容量是指该系统实际安装的发电机组额定有效功率的总和。由于光伏发电必然有损耗,所以实际发电量是无法达到理论值的。1、1MW光伏电站理论年发电量:=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率=5555.339*6965*17.5%=6771263.8MJ=6771263.8*0.28 KWH=1895953.86 KWH=189.6万度2、实际发电效率太阳电池板输出的直流功率是太阳电池板的标称功率。在现场运行的太阳电池板往往达不到标准测试条件,输出的允许偏差是5%,因此,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.9 5的影响系数。随着光伏组件温度的升高,组f:l二输出的功率就会下降。对于晶体硅组件,当光伏组件内部的温度达到50-75℃时,它的输出功率降为额定时的89%,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.89的影响系数。光伏组件表面灰尘的累积,会影响辐射到电池板表面的太阳辐射强度,同样会影响太阳电池板的输出功率。据相关文献报道,此因素会对光伏组件的输出产生7%的影响,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.93的影响系数。由于太阳辐射的不均匀性,光伏组件的输出几乎不可能同时达到最大功率输出,因此光伏阵列的输出功率要低于各个组件的标称功率之和。另外,还有光伏组件的不匹配性和板问连线损失等,这些因素影响太阳电池板输出功率的系数按0.9 计算。并网光伏电站考虑安装角度因素折算后的效率为0.88。所以实际发电效率为:0.9 5 * 0.8 9 * 0.9 3*0.9 5 *0.8 8 =65.7%。3、系统实际年发电量:=理论年发电量*实际发电效率=189.6*0.9 5 * 0.8 9 *0.9 3*0.9 5 * 0.8 8=189.6*65.7%=124.56万度
通常光伏电池(组件)的峰值功率是给定,及组件或电池标称的功率(在标准条件下:1000w/㎡,am1.5,25℃环温)通常峰值功率给定标准条件,并通过仪器测量出来的如果知道标准测试条件下组件或电池的开路电压voc,短路电流isc,及组件或电池的填充因子ff;可以近似的计算组件的峰值功率系统电压是24v,我用两个12v的蓄电池串。白天起缓冲电压,蓄电池容量不能是直接1000w*1h/12v*充电效率e
?按说太阳能充电电流是1000w/24v=41.67a,就算充一个小时,那也是41.67*1*0.75=31.25ah,我用两个12v38ah的一串就够储存了,是吗?电流x电压
是功率,再x时间,就是总电能,充电效率跟你电池有关,0.75算高的了。使用率一方面是硬件限制的,另一方面是总容量中你使用的比例。
t夜间用电时间。白天要用的话,计算你用电器的功率高峰值,对比蓄电池和电池板的功率,简单的就是算电流。当然最后就是买几个电池的问题了:那两个就够了。又不贵。
硅电池片125X125mm为例
一块效率17.2%的电池片功率2.6w,
面积:0.125m*0.125m=0.015625平方米
2.6w/0.015626平方米=166.4w/平方米
由于电池板组件的效率是低于电池片的效率的
所以以这种电池片做成的电池板应该低于166.4w/平方米
通常峰值功率给定标准条件,并通过仪器测量出来的。
如果知道标准测试条件下组件或电池的开路电压Voc,短路电流Isc,及组件或电池的填充因子FF;可以近似的计算组件的峰值功率
即:组件或电池的峰值功率Pmpp≈Voc*Isc*FF。
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以100W输出功率,每天使用6个小时为例,计算方法:
首先应计算出每天消耗的瓦时数(包括逆变器的损耗):若逆变器的转换效率为90%,则当输出功率为100W时,则实际需要输出功率应为100W/90%=111W;若按每天使用5小时,则耗电量为111W*5小时=555Wh。
计算太阳能电池板:按每日有效日照时间为6小时计算,再考虑到充电效率和充电过程中的损耗,太阳能电池板的输出功率应为555Wh/6h/70%=130W。其中70%是充电过程中,太阳能电池板的实际使用功率。
单晶硅太阳能电池
单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,最高的达到24%,这是目前所有种类的太阳能电池中光电转换效率最高的,但制作成本很大,以致于它还不能被大量广泛和普遍地使用。由于单晶硅一般采用钢化玻璃以及防水树脂进行封装,因此其坚固耐用,使用寿命一般可达15年,最高可达25年。
以上内容参考:百度百科-光伏板组件
最高功率为65千瓦。
50千瓦光伏发电板的额定功率为50千瓦,当50千瓦的光伏发电板在给电池充电时的实际输入功率耍大于其额定功率,为55一65千瓦之间,输出功率要小于其额定功率,在45一50千瓦之间,所以50千瓦的光伏发电实际功率在45一65千瓦之间为正常值,但是最高功率为65千瓦。
发电成本
过去5 年,光伏发电的成本已下降了三分之一,在南美等国光伏发电已经与零售电价持平,甚至是低于零售电价,未来光伏发电的成本还将进一步凸显。
其次,火力发电会带来极高的环境治理成本,二十次的巴黎气候峰会便是引导各国积极启动碳交易市场定价机制,由此给高耗能企业带来的成本增加则显而易见,因此从这个角度而言煤炭发电成本将高于光伏发电。
投资成本降至8元/瓦以下,度电成本降至0.6-0.9元/千瓦时。