






依托水电站直接光水互补方式
光伏发电具有出力不稳定和间歇性的特点,长距离输送中电力潮流变化将会给电网的电压控制增加难度,屋顶光伏电站,为此电力系统需要有足够备用容量来调节,通常采用相应的火电机组承担旋转备用,但是这样处理会消耗煤炭!油气等化石能源,造成污染物及温室气体的排放。 为解决光伏发电存在的问题,在青海研发了水光互补、协调运行控制系统,依托水电站发展光伏发电站,两种电站互相补充发电,在光伏电站能够充分发电时直接并网,水电站停止发电或减少发电量; 在光伏电站发电能力下降或停止发电时,水电站启动发电或增加发电能力,以补足发电量,两种电站交替运行互补并网以保持并网电量均衡,电网电压稳定。 这种方式利用水轮发电机组的快速调节能力和水库的调节能力,提高了光伏电站的电能质量,依靠水力发电和光伏发电快速补偿的功能,使光伏发电转换为安全稳定的好的电源并能够安全并网。与利用火电机组承担旋转备用的方式相比,!水光互补%是清洁能源之间的优势互补,不仅效率更高,而且减少化石燃料消费,降低了碳排放,因而,应用前景广阔,具有较高社会经济效益& 安徽省有相当多的已经建成的水电站,分布式光伏电站,有的地区水力发电的潜力已经不多,如果用来发展水光互补的光伏电站,可以迅速而低成本地扩大发电能力。

光伏电站是指一种利用太阳光能、采用特殊材料诸如晶硅板、逆变器等电子元件组成的发电体系,与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。光伏发电系统是由太阳能电池方阵、蓄电池组、充放电控制器、逆变器、交流配电柜、太阳跟踪控制系统等设备组成。
近几年国内光伏电站开发竞争日趋激烈,在此我们针对电站的项目寻找及开发建设并网全流程进行一个简述。由于地面电站、分布式电站的政策、建设条件上的差异,根据经验,地面电站及分布式电站开发流程有些区别
光伏板都会受到哪些气候的影响?
光伏板作为太阳能发电的中心部件,其发电效率受到多种气候因素的影响。
春夏四季发电量差异光伏板的发电量受季节性气候变化的显著影响,主要体现在以下几个方面:春秋气温适中,光照时间较长且晴朗天气较多,漂浮式光伏电站,为光伏发电提供了良好的条件。此时,光伏板的发电效率较高,发电量相对较大。特别是春末夏初的五六月份,被认为是光伏电站发电的黄金时间段。夏季虽然光照时间很长,但由于高温和频繁的雷雨天气,光伏板的发电效率可能会受到一定影响。高温会导致光伏组件表面温度升高,从而降低发电效率。据研究,光伏组件的峰值温度系数大概在-0.38% ~ -0.44%/℃之间,即温度升高时,光伏组件的发电量会降低。秋季的气候条件与春季相似,气温适中,光照条件良好,因此光伏板的发电效率也相对较高。但秋季的日照时间可能会比春季稍短,光伏电站,因此发电量可能略低于春季。冬季由于太阳高度角低、日照时间短且光照强度低,光伏板的发电能力会受到严重影响。此外,冬季的低温、降雪和雾霾等天气条件也会增加光伏设备的维护难度和故障率,进一步降低发电量。
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