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ISSN: 2333-9721
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光伏阵列改进优化设计方法与应用

, PP. 2-8

Keywords: 阵列优化设计,阴影损失,阵列间距,阵列倾角

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Abstract:

光伏阵列设计主要包括阵列间距、高度、倾角、光伏模块的选择以及安装方向的确定,设计方案的优劣直接关系到场地与光照的有效利用和投资效益。在场地尺寸给定条件下,这些因素相互牵制、共同影响光伏系统电能的输出,因此光伏阵列设计的优化十分必要。首先提出计算光伏阵列自身阴影损失的改进模型;然后在该模型的基础上,建立以最大发电量和最大收益为目标的阵列设计优化模型,运用粒子群算法求解,分析各参数对年发电量的影响;最后将该方法用于实际光伏屋顶电站系统设计,并获得满意效果。

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[13]   式中:l=LM/Hsin#x003b2;;d=D/Hsin#x003b2;。因此阴影相对面积aS为 第1排阵列获得的年直射辐射qb和散射辐射qd分别为 后面K-1排阵列获得的年直射辐射qbsh和散射辐射qdsh分别为 非阴影阵面的计算因子Fd以及阴影阵面的计算因子Fdsh分别为 式中:Gb和Gdh分别为水平面的直射辐射和散射辐射;#x003b8; 为入射角;ΔT为时间间隔;TR、TS分别为阵面直射光照的起始时间和终止时间;TRR、TSS分别为阵面散射光照的起始时间和终止时间。于是全年获得的辐照q为 求出阵面上获得的瞬时光照G#x003b2; 后,可通过效率模型
[14]  计算光伏阵列输出的发电量EPV: 式中:Ta和Tcell分别为空气、电池温度;#x003b7; ref为电池在标准条件下(光照Gref =1000W/m2,温度Tref =25℃)的转换效率;#x003bb; 为电池的光照系数;取决于光伏电池的材料;k为与光伏阵列安装形式有关的系数。
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