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光伏电站基本参数
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光伏电站企业商机

技术主要趋势一:功率模块化加速组串式渗透,新增与替换需求共振

光伏逆变器是光伏发电系统的控制中枢,能够将组件产生的直流电转为交流电以实现并网或负载使用。光伏逆变器主要由功率转换模块、微机控制模块、EMI模块、保护电路、监测模块、人机交互模块等组成,其发展依赖于电子电路技术、半导体器件技术及现代控制技术的发展。光伏组件所发的电全部都要通过逆变器处理后才能对外输出,因此,逆变器属于光伏发电系统的**BOS设备。 光伏直流汇流箱组串输入侧采用熔断器作为保护器件,输出侧采用断路器作为保护器件,在母排上加装防雷器。南通分布式光伏电站方案

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**逆变器直接连接到负载,不会被其他电源中断。**逆变器或“离网模式逆变器”,逆变器在不受电网或其他电源影响的情况下自行为负载供电。这些逆变器被称为离网模式逆变器,因为这些逆变器不受公用电网的影响。这些逆变器无法连接到公用电网,因为它们不具有同步能力,其中同步是匹配两个交流电源的相位和标称频率(50/60hz)的过程。并网逆变器:并网或并网逆变器(GTI)有两个主要功能。并网逆变器的一个功能是从存储设备(直流电源)向交流负载提供交流电,而并网逆变器的另一个功能是向电网提供额外的电力。并网逆变器也称为公用事业互动逆变器、电网互联逆变器或电网反馈逆变器,它们同步电流的频率和相位以适应公用电网。通过增加逆变器电压的电压电平,将功率从直流电源传输到公用电网。宿迁太阳能光伏电站投资根据体光伏效应和压电性的叠加,可以解释光致伸缩现象。

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决定逆变效率有两大因素是什么?一是在将直流电流转换成交流正弦波时,需利用使用功率半导体的电路对直流电流作开关处理,这时功率半导体发热会导致产生损失,但通过改进开关电路的设计,可使这一损失减低至**小。二是凭借逆变器的控制经验来提高效率。太阳能面板的输出电流和电压会随着日照和温度而发生变化,而逆变器可对电流和电压进行比较好控制,使其达到比较大的电力量,也就是能在越短时间内找到比较好电力点,转换效率就会越高。而逆变器的这种控制特性会因各制造商的产品的不同而有所不同,其转换效率也不同。

单相全桥逆变器:具有四个受控开关,用于控制负载中电流的流动方向。该电桥有4个反馈二极管,可将负载中存储的能量反馈回电源。这些反馈二极管*在所有晶闸管关闭且负载不是纯电阻负载时才起作用。对于任何负载,一次只有2个晶闸管工作。晶闸管T1和T2将在一个周期导通,而T3和T4将在另一个周期导通。换句话说,当T1和T2处于ON状态时,T3和T4处于OFF状态,而当T3和T4处于ON状态时,则其他两个处于OFF状态。一次打开两个以上的晶闸管会引起短路,产生过多的热量并立即烧毁电路。三相桥式逆变器:工业和其他重负载需要三相电源。为了从存储设备或其他直流电源运行这些重负载,需要三相逆变器。为此可以使用三相桥式逆变器。三相桥式逆变器是另一种桥式逆变器,由6个受控开关和6个二极管组成。此外,利用光学薄膜,将光伏电池可利用的波段反射给光伏电池,其余部分的能量透射用以其他形式的能量转换。

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       并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入国家公共电网。可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。带有蓄电池的并网发电系统具有可调度性,可以根据需要并入或退出电网,还具有备用电源的功能,当电网因故停电时可紧急供电。带有蓄电池的光伏并网发电系统常常安装在居民建筑;不带蓄电池的并网发电系统不具备可调度性和备用电源的功能,一般安装在较大型的系统上。光伏电池板及光伏组件;下游为光伏的应用领域,光伏主要用来发电,还可以代替燃料用来取暖等。宿迁太阳能光伏电站投资

独自光伏发电系统由太阳能光伏阵列、蓄电池组、充电控制器、电力电子变换器(逆变器)、负载等组成。南通分布式光伏电站方案

 光伏并网发电设计需考虑以下几个方面的因素: 

(1)考虑建筑物的周边环境,尽量避开或远离遮荫物。 

(2)建筑物的朝向应尽量为东西向或南北向。 

(3)根据当地的经纬度,确定屋面的倾斜角度。一般情况,由于地球是在不停的围绕太阳转动,所以屋面倾斜角度对整体太阳能发电量的影响并不大,一般不超过5%。相同角度,相同功率的太阳电池,东、西屋面的发电量几乎相等。 

(4)根据组件的大小,计算每一个屋面可以安装的组件总数及排列方式。 

(5)根据逆变器输入直流电压,确定每组可串联的总数,由于每一个屋面的朝向不同,光照量和光照时间都不同,一般一个屋面对应一个逆变器,以提高逆变器的效率。 南通分布式光伏电站方案

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