光伏组件成本构成光伏组件是光伏产业链条中位于光伏电池和光伏系统之间的下游环节,是**小有效发电单位,主要由电池片、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大**部分组成。
组件制造成本中电池片占比较高,除此之外生产所需辅材相较于其他环节也更多,包括玻璃、胶膜、背板、互联条、汇流条、接线盒等。从成本结构来看,电池片占组件整体成本的比例为61.16%;其次玻璃、背板、EVA胶膜、铝边框成本占比相对较高,单瓦成本占比分别为7.1%、5.2%、8.4%、9%。
光合组件的封装成本构成中不饱和电池片组件,其余组件中,铝边框的成本构成比较高,达到23%。其次为EVA、玻璃、背板、焊带和接线盒的成本较高,占比分别为19%、18%、10%、9%和5%。 光伏发电系统是由太阳能电池方阵、蓄电池组、充放电控制器、逆变器、交流配电柜、太阳跟踪控制系统等组成。常州地面光伏电站运维
屏蔽:
主要运用各种导电材料,制造成各种壳体并与大地连接,以切断通过空间的静电耦合、感应耦合或交变电磁场耦合形成的电磁噪声传播途径,屏蔽能够有效的抑制通过空间传播的电磁干扰。采用屏蔽的目的有两个,一个是限制内部的辐射电磁能量外泄出控制区域,另一个就是防止外来的辐射电磁能量入内部控制区,逆变器采用铝或者铁等导体全金属封装,达到屏蔽的效果。
为了减少导线上的辐射干扰,通常会在大电流导线和输入输出导线,如滤波电感的连接线上加磁环,防止干扰信号向外传输。
隔离主要运用继电器、隔离变压器或光电隔离器等器件来切断电磁噪声以传导形式的传播途径,其特点是将两部分电路的地线系统分隔开来,切断通过阻抗进行耦合的可能。
渔光互补光伏电站设备透明 EVA 胶膜:用于光伏组件封装,只起到透光、粘接、耐黄变等封装作用。
**光伏发电系统是依靠蓄电池来储存多余的电能,因此蓄电池在**光伏发电系统中占有重要地位。随着太阳能电池组件售价的下降,蓄电池的费用在系统总投资中所占比重将会逐渐增加。另外,在**光伏发电系统的运行中,由于蓄电池故障而影响系统正常工作的情况更会占有很大比例。所以,在系统设计时,选择适当的蓄电池类型,确定合适的蓄电池容量,精确地实施安装、操作,精心维护, 对于**太阳能光伏发电系统的正常运行十分重要。 [2] 目前光伏系统中常用的蓄电池种类很多,其中应用***的主要有普通铅酸蓄电池、碱性镍铬蓄电池和铅酸免维护蓄电池三种。普通铅酸蓄电池因对环境污染较大且要求有一定的维护,主要用在一些有维护能力的低档场合使用。碱性镍铬蓄电池的待点是有较好的低温、过充及过放性能,但缺点是价格较髙,一般用于较为特殊的场合。国内现阶段使用**多的蓄电池为铅酸免维护蓄电池,它的免维护特性使得其维护保养简单方便、性能可靠,同时对环境污染较少,很适合用于对性能可靠性要求很高的太阳能发电系统,如无人值守的工作站等场合。
请问集中式光伏系统与分布式光伏系统的区别相同点在哪里?
1、原理相同,都是利用太阳能转换成电能,然后将生成的电并网输送到电网上供生产生活使用。
2、组件相同,一般常见都是使用单晶硅电池板或者太阳能薄膜。
3、使用的一次设备基本相同,都包括逆变器、变压器、汇流箱等设备。逆变器的作用是将生成的直流电转换成交流电;变压器的作用是将逆变器转换的交流电升压;汇流箱作用是将太阳能电池板的直流汇集在一起,统一输送到逆变器。 由于光伏汇流箱是安装在室外环境的,必须考虑对汇流箱进行雷击保护。
分布式光伏发电反送电装置的制作方法:
1.分布式光伏发电反送电装置,它包括控制装置、储能装置、光伏调相装置、光伏调整负荷、常规调相装置和常规调整负荷,其特征在于:所述控制装置包括前滤波电路、逆变电路、稳压电路、后滤波电路,所述后滤波电路包括电容C9,所述电容C9一端连接断路器QF1、电容C8、电感L4和电感L5,所述电感L4另一端与电感L5另一端、电容C7和电容C6连接,电容C6、C7、C8、C9另一端接地,所述断路器QF1另一端连接接触器开关KM2,接触器开关KM2另一端连接储能装置输出端。
2.分布式光伏发电反送电装置,其特征在于:所述前滤波电路包括A、B、C三相电路,所述A、B、C三相分别连接熔断器RUa、RUb、RUc一端,所述熔断器FUa、FUb、FUc另一端连接电感组件L1,所述电感组件L1另一端与接触器常开触点KM1和电容组C1连接,所述接触器常开触点KM1另一端连接电感组件L2,所述电感组件L2另一端与逆变电路连接,所述电容组C1另一端连接电感组件L3,所述电感组件L3另一端与N极连接。
普通铅酸蓄电池因对环境污染较大且要求有一定的维护,主要用在一些有维护能力的低档场合使用。扬州投资光伏电站设计
光伏玻璃是光伏组件盖板的***材料,双玻组件占比在快速提升常州地面光伏电站运维
在“双碳目标”的政策背景下,我国光伏产业正在飞速发展,国内光伏装机也在不断增加。逆变器是光伏系统中除光伏组件外重要的系统设备,逆变器运行的好坏直接影响到了电站的发电能力,逆变器的运行温度也影响着系统的发电效率。逆变器散热系统:目前行业组串式逆变器有着散热系统;防护等级较高的集中式、集散式逆变器一般配备专门的带有温控系统的舱体;防护等级的较低的逆变器需要通过电站建设时建设新的舱体(也包含部分已倒闭的逆变器企业买不到备件需要改造新的舱体温控系统),由于逆变器产品的差异化,会造成散热效果的不同。因此,根据项目的不同,部分逆变器舱体就具备了改造的必要。逆变器散热改造方案:直接更换新的舱体的方案简单、粗暴、效果明显,但是成本较高,非必要不建议更换。此处暂不细分。针对舱体建设不合理、温控系统效果差的项目改造,需因地制宜,不宜一刀切,目的是将逆变器内排出的热量彻底的排出,并引入冷风进入逆变器,从而达到降温的目的。方案建议利用现有舱体,在逆变器散热通道上重新设计增加新的风道,再安装轴流风扇增加散热效率。根据实测,相对于改造前温度可降低10℃以上,不但可以降低逆变器的故障率。常州地面光伏电站运维
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