研究目的
通过在黎巴嫩电力供应短缺的背景下,采用混合配置(与建筑备用柴油发电机结合)进行建模和实验研究,测试试点光伏建筑一体化系统的能源性能。
研究成果
由于控制策略在建筑负载低于柴油发电机安全运行阈值时会切断光伏电力,BIPV系统的实测发电量比模拟值低约30%。尽管如此,该系统有效减少了柴油消耗,并证明了BIPV在混合配置中的可行性,在实施能效措施后效果有所改善。
研究不足
柴油发电机安全运行的控制策略要求设定最低负载阈值,这导致即使有太阳辐照可用时也会切断光伏发电,使得实测能量输出低于模拟值。这种情况限制了建筑一体化光伏系统潜力的充分发挥。
1:实验设计与方法选择:
研究包括在建筑立面设计和安装光伏建筑一体化(BIPV)系统,使用PVsyst软件进行能源模拟,并实施与柴油发电机混合运行的控制策略。
2:样本选择与数据来源:
以贝鲁特的工业研究所(IRI)大楼为案例研究地点,数据来自监测系统,测量光伏输出、气象条件和建筑电力负荷。
3:实验设备与材料清单:
Luxor? LX-200P多晶光伏组件、Fronius?逆变器、柴油发电机(500 kVA、500 kVA、200 kVA)以及用于监测的数据采集系统。
4:实验流程与操作步骤:
BIPV系统安装在建筑立面上,连接至逆变器和发电机;实时监测能源生产,并应用控制策略根据建筑负荷限制光伏输出,以确保发电机安全运行。
5:数据分析方法:
分析监测系统的数据,比较模拟(使用PVsyst)和实测的能源生产,评估控制策略和环境因素的影响。
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PV module
LX-200P
Luxor
To generate electricity from solar energy and serve as building-integrated components for shading and aesthetic purposes.
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Inverter
5 kW
Fronius
To convert DC power from PV modules to AC power for use in the building's electrical system.
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Diesel generator
500 kVA
To provide backup power for the building during utility outages, operating in hybrid configuration with the BIPV system.
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Diesel generator
200 kVA
To provide backup power for the building during utility outages, operating in hybrid configuration with the BIPV system.
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