太陽能支撐系統(tǒng)相關產品材質為碳鋼和不銹鋼,碳鋼表面做熱鍍鋅處理,戶外使用30年不生銹。特點:無焊接、無鉆孔、可調、可重復利用。
跟蹤支架對日月發(fā)電量的影響
下圖為甘肅武威某光伏電站、5月中旬的一天,各種運行方式一天之內各時刻發(fā)電量差異。
從上圖可以看出:跟蹤式(單軸、雙軸)相對于固定式,提高了早晚的發(fā)電量;由于是春季的數(shù)據,所以中午的發(fā)電量,雙軸與固定式相當,單軸。
從上文可以看出,跟蹤式安裝確實能提高發(fā)電量。然而,并不是所有的地方,跟蹤式支架都能有很好的效果。那什么樣的條件,適合采用跟蹤式支架呢?
上表3組數(shù)據中,每組的兩個場址的直射比基本相同。從平單軸相對于固定式增加的發(fā)電量來看,低緯度點的增加比例明顯高緯度點。從斜單軸相對于固定式增加的發(fā)電
量來看,基本與直射比成正比;但從斜單軸相對于平單軸的增加量(差值一欄),可明顯看出,差值大,即斜單軸相對于平單軸的效果更好。綜上所述,僅從發(fā)電量提高來看,
低緯度地區(qū),適合用平單軸;高緯度地區(qū),適合用斜單軸或雙軸跟蹤。
占地面積差異
以轉換效率為16%的光伏組件為例,不同形式、不同緯度下,1萬kW光伏方陣的占地面積如下表所示。
不同安裝方式下,光伏方陣占地面積的理論測算值(單位:hm2/萬kW)
從上表可以看出,在高緯度地區(qū),采用平單軸跟蹤的安裝方式,占地面積略有增加;但采用斜單軸、雙軸跟蹤式,占地面積將大大增加。在北緯40°地區(qū),斜單軸跟蹤的占地
面積幾乎為固定式的2倍。
典型應用案例
從前文的分析可以看出:
就跟蹤安裝方式的使用條件來看:
高直射比的地方,采用跟蹤式將大大提高項目的發(fā)電量;
低緯度地區(qū)適合采用平單軸跟蹤,高緯度地區(qū)適合采用斜單軸或雙軸跟蹤。
就性價比來看:
在太陽能資源好、發(fā)電量高的地區(qū),即年總輻射量高的地區(qū),跟蹤式支架的性價比會更高。
在風大的地區(qū),跟蹤式支架曾經發(fā)生過被吹翻的問題。下圖為某領跑者項目,跟蹤支架被大風掀翻的案例。
針對這一問題,在實踐中可以采取靈活的設計方案!青海海南州特高壓基地項目,黃河上游集團水電開發(fā)有限公司中標2.4GW,就采用了多種安裝方式相結合的設計方案。
根據黃河水電之前實證基地的數(shù)據,光伏電站建成后,場區(qū)內風速、風向會發(fā)生明顯變化,13m/s以上的風速將明顯降低。根據風載分布的不同,對光伏電站的發(fā)電單元
進行了優(yōu)化設計。