RU2640795C1 - Способ компоновки и пространственной ориентации фотоэлектрических панелей в солнечной электрической станции без слежения за солнцем - Google Patents

Способ компоновки и пространственной ориентации фотоэлектрических панелей в солнечной электрической станции без слежения за солнцем Download PDF

Info

Publication number
RU2640795C1
RU2640795C1 RU2016143958A RU2016143958A RU2640795C1 RU 2640795 C1 RU2640795 C1 RU 2640795C1 RU 2016143958 A RU2016143958 A RU 2016143958A RU 2016143958 A RU2016143958 A RU 2016143958A RU 2640795 C1 RU2640795 C1 RU 2640795C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
panels
rows
solar
angle
sun
Prior art date
Application number
RU2016143958A
Other languages
English (en)
Inventor
Юлия Владимировна Даус
Игорь Викторович Юдаев
Валерий Владимирович Харченко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Донской ГАУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Донской ГАУ)
Priority to RU2016143958A priority Critical patent/RU2640795C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2640795C1 publication Critical patent/RU2640795C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники и энергетики. Технический результат – обеспечение графика выработки электроэнергии, соответствующего графику нагрузки без слежения за перемещением солнца по небосклону. Способ размещения панелей солнечных батарей состоит из установки панелей рядами друг за другом таким образом, чтобы ряды были размещены параллельно друг другу длинными торцами, а плоскостями - перпендикулярно или с максимально большим углом к направлению солнечных лучей в данном районе, и с технологическим интервалом между рядами таким, чтобы тень от предыдущего ряда панелей солнечных батарей при оптимальной высоте солнца не накрывала последующего ряда, а технологический интервал внутри рядов между панелями устанавливают не более 0,1…0,15L, где L - длина панели солнечной батареи, причем по высоте панели располагают над поверхностью земли, равной среднему росту обслуживающего персонала 1,6…2 м. Ряды солнечных панелей устанавливаются в направлении с севера на юг для исключения взаимного затенения панелей, а плоскости панелей имеют различную пространственную ориентацию относительно направления солнечных лучей в данном районе, которая одновременно с выбором мощности и количества солнечных панелей выбирается с целью обеспечения заданного почасового графика генерации исходя из критериев максимального значения часовой суммы суммарного солнечного излучения в момент времени t и максимума вырабатываемой электрической энергии за сутки. 3 ил.

Description

Изобретение относится к солнечной энергетике, в частности к солнечным электростанциям, создаваемым на базе стационарно установленных солнечных панелей, без слежения за перемещением солнца по небосклону и может найти применение при проектировании или модернизации солнечных электростанций, в том числе для электроснабжения удаленных сельскохозяйственных потребителей.
Известен способ установки солнечных панелей при создании солнечных станций, в соответствии с которым все панели одинакового размера и соответственно одинаковой мощности расположены в один или несколько рядов, параллельных друг другу, под заданным углом наклона к горизонту с южной азимутальной ориентацией, который обеспечивает максимальную выработку электрической энергии за выбранный период времени (световой день, месяц, сезон или год). В солнечных станциях подобного типа панели устанавливаются стационарно, их повороты или перемещения не предусмотрены, а угол их ориентации по сторонам света и ориентация по отношению к небосклону выбираются одинаковыми для всех панелей. Такая компоновка солнечных панелей в солнечных электростанциях используется повсеместно, поскольку обеспечивает максимальное использование приходящей солнечной радиации [Vladislav Poulek, Martin Libra, Photovoltaics, theory and practice of solar energy utilization, Editor: ILSA (www.ilsa.cz), Prague, 1st edition, 168 pages, Printedat
Figure 00000001
, Ltd.,
Figure 00000002
190, 261 01
Figure 00000003
IV., Czech Republic, January 2010, ISBN 978-80-904311-2-6, р. 61 - аналог].
Недостатком такого способа размещения фотоэлектрических панелей является снижение эффективности работы в утренние и вечерние часы ввиду взаимного затенения, а также выработка электрической энергии по графику, соответствующему графику прихода солнечного излучения, который в большинстве случаев отличается от графика нагрузки.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ размещения солнечных батарей в солнечной электростанции, заключающийся в установке панелей таким образом, чтобы они размещались друг за другом рядами, были параллельны друг другу длинными торцами, и с технологическим интервалом между рядами таким образом, чтобы тень от предыдущего ряда панелей фотоэлектрических модулей при оптимальной высоте Солнца не накрывала последующего ряда, а технологический интервал внутри рядов между панелями составлял не более 0,1…0,15 длины панели фотоэлектрического модуля [Бурков Л.Н. Способ размещения панелей солнечных батарей // Патент России №2285209 С1. 2006. Бюл. №28 - прототип].
Указанный способ имеет существенный недостаток, заключающийся в том, солнечная станция с установленными таким способом панелями никогда не сможет обеспечить график выработки электроэнергии, соответствующий графику нагрузки.
Предлагаемым изобретением решается задача разработки такого способа компоновки фотоэлектрических панелей в солнечной электрической станции, который обеспечивал бы генерацию электрической энергии согласно заданному графику потребления электрической энергии с учетом изменения величины и временного размещения максимума инсоляции при различной пространственной ориентации с использованием фотоэлектрических панелей различной мощности.
Достижение указанного технического результата осуществляется таким подходом к выбору мощности, количества и пространственной ориентации фотоэлектрических панелей, который предусматривает, что панели в солнечной электростанции устанавливаются стационарно; располагаются в ряд (или несколько рядов) в направлении с севера на юг; количество, мощность и пространственная ориентация панелей выбраны таким образом, чтобы электрическая энергия вырабатывалась с допустимым заданным отклонением от суточного графика нагрузки для конкретного дня года. При этом пространственная ориентация фотоэлектрических панелей (положение р) для каждого часа определяется исходя из критерия максимума значения часовой суммы суммарного солнечного излучения в момент времени t:
Figure 00000004
.
Количество фотоэлектрических панелей f-типа в p-положении
Figure 00000005
, а также тип фотоэлектрической панели определяются исходя из критерия максимума вырабатываемой электрической энергии за сутки:
Figure 00000006
,
где:
Figure 00000007
,
Figure 00000008
,
Figure 00000009
- соответственно часовые суммы прямой, рассеянной и отраженной составляющих солнечной радиации для n дня в момент времени t на наклоненную под углом β к горизонту и ориентированную по сторонам света по углом γ поверхность согласно положения p;
Sфп, ηфп - площадь (м2) и кпд фотоэлектрической панели f-типа
Ограничение в процессе решения данной задачи оптимизации включает следующее:
1.
Figure 00000010
является целым и положительным.
2. Тип фотоэлектрической панели f варьируется в рамках ассортимента фотоэлектрических панелей, представленного на рынке.
3. Значение угла наклона принимающей поверхности относительно горизонта лежит в пределах 0°…90°.
4. Значение угла ориентации принимающей поверхности по сторонам света лежит в пределах -90°…90°.
5. С точки зрения технической возможности реализации полученных решений точность расчетов ограничивается целыми значениями величины β и γ.
6. Допустимое отклонение значений мощности, генерируемой и потребляемой для момента времени t должно лежать в пределах от 0…δ, % (δ задается проектировщиком согласно требованиям к режиму генерации).
В соответствии с предлагаемым способом фотоэлектрические панели устанавливаются в ряд в направлении с севера на юг. Каждая из выбираемых фотоэлектрических панелей имеет свой тип f, соответствующие ему мощность Р (Вт), размеры а×b (мм), КПД η (%), пространственную ориентацию, а именно: расположение относительно горизонта под углом β (град.) и сторон света под углом γ (град.).
Заявляемое техническое решение поясняется чертежами.
На фиг. 1 изображен вид с северо-востока на фотоэлектрические панели, установленные согласно предложенному способу.
На фиг. 2 - вид сверху на фотоэлектрические панели, установленные согласно предложенному способу.
На фиг. 3 в качестве примера представлен суточный график генерации и потребления электрической энергии для n=172, где кривая 1 - суточный график выработки электрической энергии фотоэлектрическими панелями, представленными на фиг. 1; 2 - график нагрузки за заданные сутки. Кривая 2 на фиг. 3 является графиком нагрузки перерабатывающего предприятия, форма которого характерна для сельскохозяйственного потребителя - имеет утренний и вечерний максимумы. Отклонение графика генерации (кривая 1) от графика потребления электрической энергии (кривая 2) в течение всего дня является допустимым и не превышает 6,7%, а количество генерируемой за сутки электроэнергии на 2,7% превышает суточную нагрузку. График выработки электрической энергии имеет два максимума, как и график нагрузки: в 11.00 и 18.00 часов, несмотря на то, что пик интенсивности инсоляции приходится на 13.00-14.00 часов.
Преимуществом использования заявляемого решения при проектировании и оценке производительности солнечной электростанции без слежения за Солнцем является то, что оно позволяет подобрать параметры и пространственную ориентацию фотоэлектрических панелей в составе электростанции так, чтобы выработка электрической энергии соответствовала заданному графику нагрузки конкретного объекта, что позволило бы исключить использование дополнительных устройств генерации или аккумулирования электрической энергии для компенсации разнородности таких графиков, а также повысить степень утилизации приходящегося солнечного излучения путем определения оптимального пространственного положения фотоэлектрических панелей для каждого часа.

Claims (4)

  1. Способ размещения панелей солнечных батарей, состоящий из установки панелей рядами друг за другом таким образом, чтобы ряды были размещены параллельно друг другу длинными торцами, а плоскостями - перпендикулярно или с максимально большим углом к направлению солнечных лучей в данном районе, и с технологическим интервалом между рядами таким, чтобы тень от предыдущего ряда панелей солнечных батарей при оптимальной высоте солнца не накрывала последующего ряда, а технологический интервал внутри рядов между панелями устанавливают не более 0,1…0,15L, где L - длина панели солнечной батареи, причем по высоте панели располагают над поверхностью земли, равной среднему росту обслуживающего персонала 1,6…2 м, отличающийся тем, что ряды солнечных панелей устанавливаются в направлении с севера на юг для исключения взаимного затенения панелей, а плоскости панелей имеют различную пространственную ориентацию относительно направления солнечных лучей в данном районе, которая одновременно с выбором мощности и количества солнечных панелей выбирается с целью обеспечения заданного почасового графика генерации исходя из критериев максимального значения часовой суммы суммарного солнечного излучения в момент времени t и максимума вырабатываемой электрической энергии за сутки:
  2. Figure 00000011
  3. Figure 00000012
  4. где
    Figure 00000013
    ,
    Figure 00000014
    ,
    Figure 00000015
    - соответственно часовые суммы прямой, рассеянной и отраженной составляющих солнечной радиации для дня n в момент времени t на наклоненную под углом β к горизонту и ориентированную по сторонам света по углом γ поверхность согласно положения p;
    Figure 00000016
    - количество фотоэлектрических панелей f-типа в положение p; Sфп - площадь фотоэлектрической панели f-типа (м2); ηфп - КПД фотоэлектрической панели f-типа; углы β и γ ограничиваются целыми значениями, при этом угол β лежит в пределах 0°…90°, угол γ лежит в пределах -90°…90°;
    Figure 00000017
    является целым и положительным, допустимое отклонение значений мощности, генерируемой и потребляемой для момента времени t, лежит в пределах от 0…δ, % (δ задается проектировщиком).
RU2016143958A 2016-11-08 2016-11-08 Способ компоновки и пространственной ориентации фотоэлектрических панелей в солнечной электрической станции без слежения за солнцем RU2640795C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016143958A RU2640795C1 (ru) 2016-11-08 2016-11-08 Способ компоновки и пространственной ориентации фотоэлектрических панелей в солнечной электрической станции без слежения за солнцем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016143958A RU2640795C1 (ru) 2016-11-08 2016-11-08 Способ компоновки и пространственной ориентации фотоэлектрических панелей в солнечной электрической станции без слежения за солнцем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2640795C1 true RU2640795C1 (ru) 2018-01-12

Family

ID=68235353

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016143958A RU2640795C1 (ru) 2016-11-08 2016-11-08 Способ компоновки и пространственной ориентации фотоэлектрических панелей в солнечной электрической станции без слежения за солнцем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2640795C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2715901C1 (ru) * 2019-07-30 2020-03-04 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Установка слежения за солнцем и способ ее ориентации
RU2764866C1 (ru) * 2021-06-29 2022-01-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Солнечная фотоэлектрическая станция и способ ее ориентации
RU2766384C1 (ru) * 2021-04-02 2022-03-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО СПбГАУ) Способ компоновки фотоэлектрических модулей солнечной станции без слежения за солнцем
CN115978762A (zh) * 2023-01-09 2023-04-18 青岛海尔空调器有限总公司 太阳能空调的太阳能光伏板数量调节方法、装置及设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4091798A (en) * 1977-02-03 1978-05-30 Nasa Non-tracking solar energy collector system
RU2285209C1 (ru) * 2005-04-13 2006-10-10 Лев Николаевич Бурков Способ размещения панелей солнечных батарей
RU2382935C1 (ru) * 2008-12-18 2010-02-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Государственный Научно-Исследовательский Навигационно- Гидрографический Институт Министерства Обороны Российской Федерации" Солнечная энергетическая установка с термоэлектрическим генератором для средств навигационного оборудования
RU106725U1 (ru) * 2011-01-13 2011-07-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" (ОАО "НИИПП") Гелиоветростанция
EP2674690A1 (en) * 2011-02-11 2013-12-18 Caselles Fornés, Jaime Direct solar-radiation collection and concentration element and panel

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4091798A (en) * 1977-02-03 1978-05-30 Nasa Non-tracking solar energy collector system
RU2285209C1 (ru) * 2005-04-13 2006-10-10 Лев Николаевич Бурков Способ размещения панелей солнечных батарей
RU2382935C1 (ru) * 2008-12-18 2010-02-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Государственный Научно-Исследовательский Навигационно- Гидрографический Институт Министерства Обороны Российской Федерации" Солнечная энергетическая установка с термоэлектрическим генератором для средств навигационного оборудования
RU106725U1 (ru) * 2011-01-13 2011-07-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" (ОАО "НИИПП") Гелиоветростанция
EP2674690A1 (en) * 2011-02-11 2013-12-18 Caselles Fornés, Jaime Direct solar-radiation collection and concentration element and panel

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2715901C1 (ru) * 2019-07-30 2020-03-04 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Установка слежения за солнцем и способ ее ориентации
RU2766384C1 (ru) * 2021-04-02 2022-03-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО СПбГАУ) Способ компоновки фотоэлектрических модулей солнечной станции без слежения за солнцем
RU2764866C1 (ru) * 2021-06-29 2022-01-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Солнечная фотоэлектрическая станция и способ ее ориентации
CN115978762A (zh) * 2023-01-09 2023-04-18 青岛海尔空调器有限总公司 太阳能空调的太阳能光伏板数量调节方法、装置及设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2640795C1 (ru) Способ компоновки и пространственной ориентации фотоэлектрических панелей в солнечной электрической станции без слежения за солнцем
Goetzberger et al. On the coexistence of solar-energy conversion and plant cultivation
Tallab et al. Predict system efficiency of 1 MWc photovoltaic power plant interconnected to the distribution network using PVSYST software
Thakkar et al. A simple non-linear model for the effect of partial shade on PV systems
Sultan et al. Site selection of large-scale grid-connected solar PV system in Egypt
Bruno et al. Small size single-axis PV trackers: control strategies and system layout for energy optimization
Varga et al. Model-based analysis of shading losses in ground-mounted photovoltaic power plants
Mamia et al. Shadow analysis of wind turbines for dual use of land for combined wind and solar photovoltaic power generation
Kim et al. Modeling of a concentrating photovoltaic system for optimum land use
Khadidja et al. Optimisation of a solar tracker system for photovoltaic power plants in Saharian region, example of Ouargla
Veligorskyi et al. High-efficiency solar tracker development and effectiveness estimation
Jazayeri et al. MATLAB/simulink based simulation of solar incidence angle and the sun's position in the sky with respect to observation points on the Earth
Nazmul Calculating optimum angle for solar panels of dhaka, bangladesh for capturing maximum irradiation
Alktranee et al. Power output enhancement of grid-connected PV system using dual-axis tracking
Kusznier et al. Impact of climatic conditions on PV panels operation in a photovoltaic power plant
RU2395758C1 (ru) Солнечная электростанция
Sun et al. The potential of bifacial photovoltaics: A global perspective
Saadatian et al. Optimal solar panels’ tilt angles and orientations in Kuala Lumpur, Malaysia
Ma et al. Distance calculation between photovoltaic arrays fixed on sloping ground
Bugała et al. Long–term performance evaluation of a fixed and solar follow–up systems with modified astronomical positioning in Polish conditions
RU2766384C1 (ru) Способ компоновки фотоэлектрических модулей солнечной станции без слежения за солнцем
Appelbaum Shading and masking affect the performance of photovoltaic systems—a review
Kusznier et al. Impact of climatic conditions and solar exposure on the aging of PV panels
Nageh et al. A proposed solution for partial shadowing
de Bem et al. Solar photovoltaic tree multi aspects analysis− a review

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191109