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2014年度
2014年,我国全年发电总量为56.5亿千瓦时,比上年增长4.0%;其中火电42.34亿兆瓦时,比上年增长-0.3%;水电10.6亿兆瓦时,比上年增长15.7%;核电1.325亿兆瓦时,比上年增长18.8%.
2015年度
2015年,我国全年发电总量为58.1亿千瓦时,比上年增长0.3%;其中火电42.42亿兆瓦时,比上年增长-2.7%;水电11.26亿兆瓦时,比上年增长5.0%;核电1.7亿兆瓦时,比上年增长28.9%.
2016年度
2016年,我国全年发电总量为61.4亿千瓦时,比上年增长5.6%;其中火电44.37亿兆瓦时,比上年增长3.6%;水电11.9亿兆瓦时,比上年增长5.6%;核电2.13亿兆瓦时,比上年增长24.9%.
2018年度
2018年,一季度中国发电量1.57万亿千瓦时,同比增长10.0%,其中,火电1.18万亿千瓦时,增长8.7%;水电1993.6亿千瓦时,增长2.7%;风电955.6亿千瓦时,增长37.9%;太阳能发电273亿千瓦时,增长58.7%;核电588.7亿千瓦时,增长12.7%。 2100433B
特定时期内、特定区域内所有电力生产部门(包括火电、水电、核电、太阳能发电、风电、潮汐发电等等)生产出的所有电量总和。
也只能是按发电量扣减,但按发电量扣减也是不合理的,因为所发的电是不可能全部用上的,总是会存在余额,折中按80%的发电量扣减也是可行的。
1000KW,日发电量3000-4000度,具体看地方
光伏板清洗发电量对比表
光伏板清洗发电量对比表 (单位:千瓦〃时) 2013年 3月 4日 说明:1、1区与 16区设备参数完全相同,不同的只是安装位置;上午今天 1区太阳能板有少部分没有清洗完,所以比对后损失 电量应比实际少些, 18时光辐照度已经低于逆变器工作条件,逆变器不发电。今天总发电量为: 11.63万千瓦〃时。 2、 一个光伏阵列区光伏板脏污损失电量 =1 区#1 逆变器发电量 3183.1千瓦〃时 +1 区#2 逆变器发电量 3241.2千瓦〃时 - (16区#1 逆变器发电量 2807.6千瓦〃时 +1 区#2 逆变器发电量 2963.9千瓦〃时) =652.8千瓦〃时。 3、20个光伏阵列区光伏板脏污损失电量 =20*652.8千瓦〃时 =13056千瓦〃时 =1.3056万瓦〃时。 记录时间 已清洗区域( 1区 )发电量 未清洗区域( 16区 )发电量 1号逆变器发电量 2号逆变器发电量 1号
光伏系统发电量低之组件因素
光伏系统发电量低之组件因素 光伏系统安装之后, 用户最关心就是发电量, 因为它直接 关系到用户的投资回报。影响发电量的因素很多,组件、逆 变、电缆的质量、安装朝向方位角、倾斜角度、灰尘、阴影 遮挡、组件和逆变器配比系统方案、线路设计、施工、电网 电压等等各种因素都有可能。本系列文章将根据实际案例一 一探讨各种因素。本文主要讨论组件因素对系统的影响。 一、组件灰尘影响 对于长时间运行的光伏发电系统,面板积尘对其影响不 可小觑。面板表面的灰尘具有反射、散射和吸收太阳辐射的 作用,可降低太阳的透过率,造成面板接收到的太阳辐射减 少,输出功率也随之减小,其作用与灰尘累积厚度成正比。 1、温度影响 目前光伏电站较多使用硅基太阳电池组件,该组件对温 度十分敏感,随灰尘在组件表面的积累,增大了光伏组件的 传热热阻,成为光伏组件上的隔热层 , 影响其散热。组件被 遮挡后会诱发其背后的接线盒内的旁路保护元件
多年平均发电量是指水电站在多年内每年发电量的平均值。通常说的水电站年发电量,即年发电量的多年平均值,它是反映水电站效益的动能标准之一。计算时先将应用的水文系列分为若干时段(可以是日、旬、月,视水库的调节性能和设计的需要而选定),然后按照天然来水量和用水量进行水库调节计算和水能计算,得出逐年的发电量,现求其平均值可得出多年平均发电量。
水电站在不同时段内的出力,常因电力系统要求、天然流量、水头及机组效率的变化、各综合利用部门用水的改变而不断变化,因此各时段的发电量也是变化的。时段电量等于时段平均出力乘以时段小时数 。
多年调节水电站各年发电量比较均衡,而径流式水电站各年发电量有很大差异。多年平均年发电量是水电站的一项重要动能指标。年调节水电站简化计算时,可将丰水年、平水年、枯水年的发电量算出后,取其平均值,约等于多年平均年发电量 。