T/IMAS 017-2020 光伏提水机组技术规范.pdf

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T/IMAS 017-2020 光伏提水机组技术规范.pdf

式中: 一一行间距,前排方阵前端到后排方阵前端的距离,m; E 一冬至日上午9时太阳方位角,°; ? 组件垂直高度,Ⅲ。

图2 太阳电池方阵行间距示意图

5.5.5光伏支架材料宜采用钢材,材质的选用和支架设计应符合GB50017的规定。 5.5.6光伏支架系统抗震等级参考GB50011丙类建筑规定要求。 5.5.7光伏支架的腐蚀处理参考GB50797的规定

5.6.1水泵效率应不小于45%。 5.6.2在正常使用条件下,水泵的平均无故障工作时间应不少于2500h。 5.6.3防水电缆应满足下列要求:

花纹钢板地坪漆施工方案5.6.1水泵效率应不小于45%。

5.7.1光伏提水机组配套的蓄电池应符GB/T22473的规定。 5.7.2配备蓄电池的容量应至少满足用户两天的用水量。 5.7.3蓄电池应设置保温、防水、防盗、防液体渗漏等功能的保护设施

5.7.1光伏提水机组配套的蓄电池应符GB/T22473的规定。

5.8.1光伏提水机组控制系统应具备以下功能

最大功率跟踪; 机组启动与停止; 调节光伏阵列输出电流、电压、功率; 显示主要运行参数:

一机组启动与停止; 一一调节光伏阵列输出电流、电压、功率; 一一显示主要运行参数; 5.8.2控制系统应设置合适的开关装置,以便满足维护、实验、故障检测、修理等需要。 5.8.3控制系统在发生故障时应能保护光伏组件、水泵及其他电气元件不受损坏,应提供由于超载利 短路时的过电保护。 5.8.4应考虑安装和运行期间导线所能承受的机械应力。 5.8.5直接接触带电部件的保护应达到GB4208中IP23的规定。

5.8.3控制系统在发生故障时应能保护光伏组件、水泵及其他电气元件不受损坏,应提供 短路时的过电保护。 5.8.4应考虑安装和运行期间导线所能承受的机械应力。 5.8.5直接接触带电部件的保护应达到GB4208中IP23的规定。

6光伏提水机组的试验方法

光伏提水机组的主要试验内容有: 流量; 扬程; 机组输出特性; 机组效率。

6.2.1试验仪器主要包含太阳能辐射测量、电参数测量、水力学特性测量三类测试仪器。 6.2.2水力学特性试验仪器精度等级应不大于1.5级,太阳能辐射测量、电参数测量试验仪器精度等 级应不大于0.5级。 6.2.3试验仪器、仪表及工具应在检定及校正的有效期内。 6.2.4选择的仪器应使所测值在仪器测量范围的20%~90%之内。 6.2.5光伏提水机组试验仪器布置见图3

6.2.6流量试验仪器安装位置应满足下列要求

测试仪器位于管道顺直段; 测试仪器上游顺直段长度不小于10倍管径; 测试仪器下游顺直段长度不小于6倍管径; 采用称重法测量流量时应符合GB/T12785的规定

冬3 光伏提水机组测试仪器布置图

6.3.1应使机组处于正常工作状态,辐照强度变化幅度不大于2%、其它参数变化幅度不大于5%时,方可进行试验 6.3.2流量的测试按GB/T3214进行。 6.3.3扬程的测试方法见附录C。 6.3.4机组输出特性的测试方法见附录C。 6.3.5效率的测试方法见附录C。

6.3.1应使机组处于正常工作状态,辐照强度变化幅度不大于2%、其它参数变化幅度不大于5%时,方可进行试验。 6.3.2流量的测试按GB/T3214进行。 6.3.3扬程的测试方法见附录C。 6.3.4机组输出特性的测试方法见附录C。 6.3.5效率的测试方法见附录C。

6.4.2检验报告至少应包括下列内容:

标题; 检验机构的名称与地址; 检验报告的唯一性标识和每页及总页数; 试验地点、日期; 对所采用检验方法的标识,或对所采用的任何非标准方法的明确说明: 环境条件; 被检验样机的说明和明确标识; 使用的仪器设备; 试验和导出的结果; 对检验报告内容负责人员的签字、职务或等效标识,

7.1.1光伏组件包装应采取保护措施,使其表面玻璃板和电源接头不受损伤。 7.1.2水泵包装应采取柔性支撑,以减轻运输中振动对轴承的影响。 7.1.3光伏提水机组其他各部件应分别包装,并符合相应产品包装要求和运输要求。 7.1.4包装箱外应印刷或贴有“小心轻放”、“怕湿”、“向上”等标志。

7.2.1运输时应掌握以下数据:

设备的三视图和外形尺寸 机组的重量和中心位置; 货物的吊点位置; 货物支重面的尺寸; 固定方式和加固方案。

设备的三视图和外形尺寸; 机组的重量和中心位置; 货物的吊点位置; 货物支重面的尺寸; 固定方式和加固方案。

7.2.3运输方案应考虑运输安全性并减少装卸次数。

7.2.3运输方案应考虑运输安全性并减少装卸次数

附录A (资料性附录) 我国主要城市日照辐射最佳倾角参数表

附录A (资料性附录) 我国主要城市日照辐射最佳倾角参数表

A.1我国主要城市日照辐射最佳倾角参数表

B.1.1跟踪系统太阳方位角y按公式(B.1

跟踪系统太阳方位角y按公式(B.1)计算:

附录B (规范性附录) 跟踪式光伏阵列方位角、最佳倾角计算方法

B.2.1 根据水平面太阳总辐射量结果,计算出不同角度(10°~60°间隔1°)倾斜面上各月太阳总辐 射量。比较倾斜面不同倾角的月平均太阳总辐照量计算结果,得出全年最大太阳总辐照量时对应的倾角, 即为光伏阵列最佳倾斜角。同时也适用固定安装光伏阵列最佳倾角的计算,

B.2.2太阳光入射角0按公式(B.3)计算

式中: T一一每日时间(0h~24h),时角上午为正,下午为负,太阳在正午时(是当地太阳时为12 点)00=0%,每1小时相差150。 一一太阳赤纬角,”,按公式(B.5)确定

B.2.3当α=0,V=0时,可从公式(B.6)中得到水平面的太阳光入射角0。为:

cos O= sip sinS+ cos cos Scos w.............

式中: 】一一倾斜面上太阳总辐射量,MJ/I m2: 一一倾斜面直射辐射量,MJ/m2; Ia—一倾斜面天空散射辐射量,MJ/m2; LG 一一倾斜面地面反射辐射量,MJ/m2。

斜面与水平面上接受到的直射辐射分别按公式(

式中: I一一垂直与太阳光线平面上的直射辐射强度,J/m2·min。 倾斜面直射辐射量按公式(B.10)计算:

I,= I,cos θ ····(B. =1cos0 (B

G= I .........................................(B.10)

·....(B.10

式中: 水平面上接受到的直射辐射强度,一般情况,我们可以从气象站获得。

B.2.6反射辐射量I。按公式(B.11)计算

B.2.7散射辐射量Ia按公式(B.12)

7 散射辐射量I。按公式(B.12)计算:

式中: p一一地表反射率,不同地形的地表反射率按表B.1选取; I一一水平面总辐射,MJ/m2; α一一光伏阵列倾角,MJ/m2; I一水平面的散射辐射,MJ/m2,可从气象站获得水平面上总辐射和散射辐射的数据。

表B.1不同地形地表反射率

附录C (规范性附录) 光伏提水机组性能测试方法

DB3701/T 24-2021 济南市公路工程文明施工管理规范.pdf离心泵的扬程按公式(C.1)(C.3)进行计算

C.1.2对于潜水泵,Z=0、V=0,P为水泵基准面到水面的液体压力。

C.3效率与使用可靠性系数

一级公路路基强夯施工方案效率按公式(C.6)计

式中: 力 一一光伏提水机组效率,%; Pvat 输出水功率,kW; 、 时距30s内辐照强度平均值,kW/m2; S 一光伏方阵在太阳光线垂直平面内的投影面积,㎡2。 根据测试、计算结果,做出机组效率特性曲线]=f()。

式中: K—一使用可靠性系数,%; Tw一一累计工作时间,h; T 累计故障时间,h。

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