目前技术成熟、成本相对低、应用广泛的方式为固定式安装。固定式常用结构形式包括双柱支架系统方案和单桩支架系统方案。
均采用固定角度,朝向正南,一般选择全年组件面辐照量大为固定支架角度,优点是对地基精度要求相对较低,结构简单后期维护少,但在所有支架类型中固定支架发电量低。
卡槽固定式支架设置卡槽、调节活动臂,调节活动臂与横梁连接,短横部件设置卡槽与立柱连接。卡槽固定式结构较为简单,但调解时需要多人调节,同步性较差,调节效率较低,且支撑杆与立柱连接处易生锈,后续维护成本较高。
提高能源生产效率。光伏跟踪支架能够自动调整太阳能电池板的角度,与太阳垂直,提高太阳能电池板的光吸收率和转换率,有效提高太阳能电池板的发电效率。相比于固定式光伏支架,光伏跟踪支架的发电量可以提高约20%以上。适应不同的发电需求。光伏跟踪支架分为单轴、双轴和无轴跟踪系统。单轴跟踪系统适用于低纬度地区;双轴跟踪系统适用于高纬度和经常有阴雨或阴天的地区;无轴跟踪系统适用于经常有强风的地区。这些不同类型的光伏跟踪支架能够满足不同地区和项目的发电需求。
在光伏发电系统中,功率曲线与光伏发电负荷曲线差异较大,两者都有不可预知的触发器。但是,如果将能量储存在储能系统中,或者如果使用储能系统为了缓冲能量,光伏发电系统即使在剧烈波动的情况下也能实现稳定的电力输出和稳定运行。当光伏发电系统运行异常时,储能系统中的电能可以起到应急和过渡的作用。例如,当电池方阵在夜间或阴雨天气无法发电时,电池储能系统可以起到备用和应急过渡的作用,其储能容量大小取决于负载的需求。
当充电电压出现峰值、电压下降或电网因外界干扰而波动较大时,储能系统可有效防止其对光伏发电系统的影响,保证光伏发电系统输出的可靠性和质量储能系统由电池、电器元件、机械支撑、加热和冷却系统(热管理系统)、双向储能变流器(PCS)、能源管理系统(EMS)以及电池管理系统(BMS)共同组成。电池通过排列,连接组装成电池模组,再和其他元器件一起固定组装到柜体内构成电池柜体。下面我们针对其中重要的部分进行介绍。
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