Вистинска анализа на податоци на проект со двојна оска соларен тракер

Со развојот на технологијата и намалувањето на трошоците, соларниот систем за следење е широко користен во различни фотоволтаични централи, целосно-автоматскиот соларен тракер со двојна оска е најочигледен во сите видови загради за следење за да се подобри производството на енергија, но таму е недостаток на доволни и научни актуелни податоци во индустријата за специфичниот ефект на подобрување на производството на енергија на системот за следење на сончевата енергија со двојна оска.Следното е едноставна анализа на ефектот за подобрување на производството на електрична енергија на системот за следење со двојна оска врз основа на фактичките податоци за производство на енергија во 2021 година на соларната централа за следење на две оски инсталирана во градот Веифанг, провинцијата Шандонг, Кина.

1

(Нема фиксирана сенка под сончев тракер со двојна оска, приземните растенија растат добро)

Краток вовед насоларнатаелектрана

Локација за инсталација:Шандонг Жаори нова енергетска технологија.Co., Ltd.

Географска должина и ширина:118,98°И, 36,73°СИ

Време на инсталација:ноември 2020 година

Проектна скала: 158 kW

Соларнипанели:400 парчиња од Jinko 395W двофацијални соларни панели (2031*1008*40mm)

Инвертери:3 комплети Solis инвертери од 36 kW и 1 комплет Solis инвертер од 50 kW

Број на инсталирани соларни системи за следење:

36 комплети систем за следење на сончевата енергија со двојна оска ZRD-10, секој инсталиран со 10 парчиња соларни панели, што претставува 90% од вкупниот инсталиран капацитет.

1 комплет ZRT-14 навален соларен тракер со една оска со наклон од 15 степени, со инсталирани 14 парчиња соларни панели.

1 комплет ZRA-26 прилагодлив фиксен соларен држач, со инсталирани 26 соларни панели.

Приземни услови:Трева (добивка од задната страна е 5%)

Време на чистење на соларни панели во2021 година:3 пати

Sсистемрастојание:

9,5 метри во исток-запад / 10 метри во север-југ (од центарот до центарот на растојание)

Како што е прикажано на следниот цртеж на распоред

2

Преглед на производството на енергија:

Следниве се фактичките податоци за производство на електрична енергија на електраната во 2021 година добиени од Solis Cloud.Вкупното производство на електрична енергија од 158 kW електрана во 2021 година е 285.396 kWh, а годишните часови за целосно производство на електрична енергија се 1.806,3 часа, што е 1.806.304 kWh кога ќе се претвори во 1MW.Просечните годишни часови на ефективна искористеност во градот Веифанг се околу 1300 часа, според пресметката на 5% наназад на соларни панели на трева, годишното производство на енергија на фотоволтаична централа од 1 MW инсталирана под фиксен оптимален агол на наклон во Вајфанг треба да да биде околу 1.365.000 kWh, така што годишната добивка за производство на енергија на оваа соларна електрана во однос на електраната под фиксен оптимален агол на наклон се пресметува да биде 1.806.304/1.365.000 = 32,3%, што ги надминува нашите претходни очекувања од 30% добивка од двојна електрана на оска соларен систем за следење.

Фактори на пречки за производство на електрична енергија на оваа електрана со две оски во 2021 година:

1. Има помалку времиња на чистење во соларните панели
2.2021 година е година со повеќе врнежи
3. Погодено од областа на локацијата, растојанието помеѓу системите во правец север-југ е мало
4. Системот за следење на сончевите зраци со две оски секогаш се подложени на тестови за стареење (ротирање напред-назад во правец исток-запад и север-југ 24 часа на ден), што има негативни ефекти врз целокупното производство на енергија
5,10% од соларните панели се инсталирани на прилагодливи фиксни соларни држачи (околу 5% подобрување на производството на енергија) и навалена единечна држач за соларен тракер (околу 20% подобрување на производството на енергија), што го намалува ефектот на подобрување на производството на енергија кај соларните тракери со двојна оска.
6. Има работилници на запад од електраната кои носат повеќе сенка, а мала количина сенка на југ од пејзажниот камен Таишан (по инсталирањето на нашиот оптимизатор на енергија на соларни панели што лесно се засенуваат во октомври 2021 година, значително корисно да се намали влијанието на сенката врз производството на енергија), како што е прикажано на следната слика:

3
4

Суперпозицијата на горенаведените фактори на пречки ќе има поочигледно влијание врз годишното производство на електрична енергија на електраната на двоосниот систем за следење на сончевата енергија.Со оглед на тоа што градот Веифанг, провинцијата Шандонг припаѓа на третата класа на ресурси за осветлување (во Кина, соларните ресурси се поделени на три нивоа, а третата класа припаѓаат на најниското ниво), може да се заклучи дека измереното производство на енергија на двојната Сончевиот систем за следење на оската може да се зголеми за повеќе од 35% без фактори на пречки.Очигледно ја надминува добивката за производство на енергија пресметана од PVsyst (само околу 25%) и друг софтвер за симулација.

 

 

Приходи од производството на електрична енергија во 2021 година:

Околу 82,5% од електричната енергија што ја произведува оваа електрана се користи за фабричко производство и работа, а останатите 17,5% се испорачуваат на државната мрежа.Според просечниот трошок за електрична енергија на оваа компанија од 0,113 долари/kWh и субвенцијата за цената на електричната енергија на мрежата од 0,062 долари/kWh, приходот од производството на електрична енергија во 2021 година е околу 29.500 американски долари.Според трошоците за изградба од околу 0,565 $/W за време на изградбата, потребни се само околу 3 години за да се повратат трошоците, придобивките се значителни!

5

Анализа на електрана со двоосна соларен систем за следење што ги надминува теоретските очекувања:

Во практичната примена на системот за следење на сончевата енергија со двојна оска, постојат многу поволни фактори кои не можат да се земат предвид при софтверската симулација, како што се:

Електраната со двојна оска на системот за следење на сончевата енергија често е во движење, а аголот на наклон е поголем, што не е погодно за акумулација на прашина.

Кога врне, системот за следење на сончевата енергија со двојна оска може да се прилагоди на наклонет агол што е спроводлив за соларните панели за перење дожд.

Кога паѓа снег, електраната на системот за следење на сончевата енергија со двојна оска може да се постави под поголем агол на наклон, што е спроводливо за лизгање на снегот.Особено во сончеви денови по студен бран и обилен снег, многу е поволно за производство на електрична енергија.За некои фиксни држачи, ако нема човек да го исчисти снегот, соларните панели можеби нема да можат нормално да генерираат електрична енергија неколку часа или дури неколку дена поради снегот што ги покрива соларните панели, што резултира со големи загуби во производството на енергија.

Држачот за следење на сончевата енергија, особено системот за следење на соларната двојна оска, има повисоко тело на заградата, поотворено и посветло дно и подобар ефект на вентилација, што е погодно за целосно давање на ефикасноста на производството на енергија на соларните панели со две лица.

6

 

 

Следното е интересна анализа на податоците за производство на електрична енергија во некои моменти:

Според хистограмот, мај е несомнено највисокиот месец на производство на електрична енергија во целата година.Во мај, времето на сончево зрачење е долго, има повеќе сончеви денови, а просечната температура е пониска од онаа во јуни и јули, што е клучен фактор за да се постигне добра ефикасност на производството на енергија.Покрај тоа, иако времето на сончевото зрачење во мај не е најдолгиот месец во годината, сончевото зрачење е еден од највисоките месеци во годината.Затоа, разумно е да имаме високо производство на електрична енергија во мај.

 

 

 

 

На 28 мај, исто така, го создаде највисокото еднодневно производство на електрична енергија во 2021 година, со целосно производство на енергија што надминува 9,5 часа

7
8

 

 

 

 

Октомври е најнискиот месец на производство на електрична енергија во 2021 година, што е само 62% од производството на електрична енергија во мај, ова е поврзано со реткото дождливо време во октомври во 2021 година.

 

 

 

 

Покрај тоа, највисоката точка за производство на енергија во еден ден се случи на 30 декември 2020 година пред 2021 година. на номиналната моќност.Главната причина е што по студениот бран времето е сончево, воздухот чист, а температурата студена.Највисоката температура е само -10℃ во тој ден.

9

Следната слика е типична еднодневна крива на генерирање електрична енергија на двоосниот соларен систем за следење.Во споредба со кривата за производство на електрична енергија на фиксната заграда, нејзината крива за производство на енергија е помазна, а нејзината ефикасност на производство на енергија напладне не се разликува многу од онаа на фиксната заграда.Главното подобрување е производството на електрична енергија пред 11:00 часот и по 13:00 часот.Ако се земат предвид врвните и долинските цени на електричната енергија, временскиот период кога е добро производството на енергија на системот за следење на соларната енергија со двојна оска е главно во согласност со временскиот период на врвната цена на електричната енергија, така што неговата добивка во приходот од цената на електричната енергија е понапред. на фиксираните загради.

10

 

 

11

Време на објавување: Мар-24-2022