地面方阵安装大体有以下步骤。
1、检查核实所有的基础及基座是否按照设计要求安装---,间隔距离是否正确。
2、从运输包装盒中取出组件,并进行检查。
3、在安装前对组件按照其技术参数进行分类,将zuijia工作电流相近的串联在一起,zujia工作电压相近的并联在一起。
4、安装时通常将组件正面向下,并排安放在清洁的非粗糙平台上,如需要时可将组件包装盒作为工作台。将组件接线盒的位置根据串并联要求排列,使得连接导线时方便操作。
5、将安装支架安装在组件上面,使得支架的安装孔向下并且与组件的安装孔对准。
6、用不锈钢螺栓、弹簧垫圈和螺母将安装支架与所有的组件都牢固固定。
7、按照组件串并联的设计要求,用电线将组件的正、负极进行连接。要---注意极性不要接错。
8、将带组件的安装支架用不锈钢螺栓、弹簧垫圈和螺母固定在基础底座上,需要时可进行焊接固定,但要注意避免组件手里产生扭曲。
9、检查倾角是否正确后,将4个底座与安装支架固定,务必牢固---,外观整齐。
10、
根据现场情况,也可以先安装方阵支架,然后将组件安装到支架,再连接电线。
11、
如有多个子方阵,接线可通过分线盒或汇流箱集中后输出。
12、
在山顶、雷击多发地区或重要的光伏发电系统都要安装避雷装置,并使光伏方阵处于保护范围内。
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根据现场条件,确定光伏方阵的安装位置,要求布局合理、整体美观、连接方便,方阵面上尽量不要有建筑物或树木遮荫,所以在现场总体布置设计时,公共交通太阳能发电设备公司,需要确定前、后排子方阵之间的较小距离,首先应当知道遮挡物阴影的长度。
1. 遮挡物阴影的长度
在安装方阵时,如果方阵前面有树木或建筑物等遮挡物,其阴影会挡住方阵的阳光,所以必须首先计算遮挡物阴影的长度,从而确定前、后排方阵之间的较小距离。
对于遮挡物阴影的长度,一般确定的原则是:冬至日当天上午9点至下午3点之间,后排的光伏方阵不被遮挡。
如遮挡物高度为h,其阴影的长度为d,当地纬度为φ,由几何关系可知:
d=h(0.707tanφ+0.4338)/(0.707-0.4338tanφ)
2. 两排方阵之间的较小距离
只要知道当地的纬度,并且方阵高度和倾角确定,即可计算出两排方阵之间的较小距离。
如光伏方阵的高度为l,两排方阵之间的距离为d,方阵倾角为β,公共交通太阳能发电设备报价,由几何关系可知:
d=lcosβ+lsinβ(0.707tanφ+0.4338)/(0.707-0.4338tanφ)
3. 光伏方阵布置
明确前、后排方阵之间的较小距离后,即可根据现场的实际大小、所采用的光伏组件的尺寸,按照方阵的合适倾角,同时还要考虑光伏组件串、并联的线路连接等因素,公共交通太阳能发电设备,反复进行排列比较,直至得出合理的布局。
4. 方阵支架设计
方阵布置确定后,即可根据选定组件的尺寸、串并联数目和方阵倾角等条件,设计方阵支架及基座等支撑结构。
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1. 在设计和安装时,还要考虑温度的影响。对于光伏方阵,应尽量降低其工作温度,---是在南方地区,要注意采取适当的降温措施,如组件之间保持一定间隔等。尤其在采用光伏与建筑一体化结构材料时,尽量不要紧贴屋面安装,应该留有一定空隙,以便通风降温。
2. 蓄电池在环境温度降低时,输出容量会受到影响。在20℃以下时,温度每降低1℃,容量要下降1%。尤其是在北方地区,冬天低温会对蓄电池容量产生---影响,必须采取一定措施让蓄电池的环境温度保持在一定范围内,可采取加热、保温或埋入地下等措施。同时也要注意,并不是温度越高对蓄电池越好;温度过高,蓄电池的自放电会增加,公共交通太阳能发电设备,极板消耗会加速。
3. 除了以上设计以外,一般还需要进行标准化设计,包括备品、备件、包装、运输、施工、竣工验收等各道程序,有时还需要进行备用电源设计。
4. 在完成设计后通常还需要进行人员培训,并提供有关文件、资料、图纸等材料,一般包括设计资料、安装手册、人员培训手册、运行维护手册、运行记录和质保承诺书等。此外还要根据需要提供备品、备件供应等。
5. 之后,还要进行技术经济分析(包括成本核算及经济和社会效益分析等)。
总之,大中型光伏发电系统的设计和施工是一项综合的系统工程,影响的因素很多,为了---光伏发电系统---、合理、安全、经济地运行,在设计时必须尽量掌握现场的数据资料,采用---的优化设计方法,重视每一个环节,才能建成一个完善的光伏发电系统。
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