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【视角】单晶硅VS多晶硅技术路线大PK来源: 发布时间:2016-03-25 00:17:59

。根据光伏组件的安装时间,将数据点分成2000年之前安装和2000年之后安装两类;根据组件测试时的状态,分为组件、系统两类进行统计。  表1:单晶硅和多晶硅光伏组件的衰减率对比表单就上表而言:2000

大型水面光伏电站智慧解决方案来源:北极星太阳能光伏网 发布时间:2016-03-15 17:48:41

:组件安装目前以固定打桩式为主,漂浮式处于示范阶段固定打桩方式通常用在浅水区,如浅水鱼塘、煤矿塌陷区、小型湖泊等,如图2(a)。深水水域需考虑采用漂浮式安装方式,如图2(b)。目前固定打桩方式是主流应用

大型水面光伏电站智慧解决方案攻克三大挑战来源:PV-Tech 发布时间:2016-03-15 17:14:35

一致 特点二:组件安装目前以固定打桩式为主,漂浮式处于示范阶段 固定打桩方式通常用在浅水区,如浅水鱼塘、煤矿塌陷区、小型湖泊等,如图2(a)。深水水域需考虑采用漂浮式安装方式,如图2(b)。目前

中广核太阳能拉孜一期20MWp并网光伏电站项目EPC总承包项目招标来源:招标网 发布时间:2016-02-15 11:12:00

靠昂仁县,北邻谢通门县。项目场址经纬度为:东经8724-8821、北纬2847-2937。项目站址位于拉孜县查务乡境地内,场址范围内总面积约615亩,其中管理区占地面积约6亩。 本期工程规划光伏组件安装
容量为20MWp,共设20个1MW单元。每个多晶硅电池子阵由180路太阳电池组串并联而成,每个电池组串由22个电池组件串联而成,1MWp太阳能电池子方阵由太阳能电池组串、汇流设备、逆变设备及升压

【经验】山地光伏电站开发要点汇总解析来源: 发布时间:2016-02-02 00:03:59

实例:a布置场地地形复杂b阵列布置较为分散c光伏方阵容量差异大d光伏组件朝向各异  组串型逆变器应用实例下图是两套完整的工程方案,一个集中型、一个组串型。这个表格中计算出来的组串比集中式总的系统效率大约
分析平面日照等时图,可以剔除山体因地形造成的自身遮挡区域,筛选出布置光伏方阵的可用区域。3、山地光伏电站逆变器的选择逆变器的选择,应该详细地根据地区的地形,地势和气侯特点,因地制宜选择逆电器。(1)集中

【解析】山地光伏电站建设要素来源:solarbe 发布时间:2016-02-01 23:59:59

。(1)集中型逆变器应用实例:a布置阵列集中b光伏组件朝向一致c山体坡度基本为南向  集中型逆变器应用实例(2)组串型逆变器应用实例:a布置场地地形复杂b阵列布置较为分散c光伏方阵容量差异大d光伏组件朝向

中电建私货分享:建设山地光伏电站必须要掌握六大要点来源:索比光伏网 发布时间:2016-02-01 14:24:13

集中型逆变器应用实例 (2)组串型逆变器应用实例: a布置场地地形复杂 b阵列布置较为分散 c光伏方阵容量差异大 d光伏组件朝向各异 组串型逆变器应用实例
、方位角,均是设计的重点和难点。 2山地地形三维模拟及日照阴影分析 通过分析平面日照等时图,可以剔除山体因地形造成的自身遮挡区域,筛选出布置光伏方阵的可用区域。 1

收藏:光伏发电系统设计与计算公式大全来源:阳光工匠光伏论坛 发布时间:2016-01-22 10:29:52

/蓄电池标称容量 8.以峰值日照时数为依据的简易计算 8.1组件功率=(用电器功率用电时间/当地峰值日照时数)损耗系数 损耗系数:取1.6~2.0根据当地污染程度、线路长短、安装角度等 8.2
蓄电池容量=(用电器功率用电时间/系统电压)连续阴雨天数系统安全系数 系统安全系数:取1.6~2.0,根据蓄电池放电深度、冬季温度、逆变器转换效率等 9.以年辐射总量为依据的计算方式 组件(方阵

《光伏发电站工程项目用地控制指标》的发布会为光伏行业带来什么影响?来源:中国国土资源报 发布时间:2015-12-11 11:17:18

,《指标》设了两个附录。附录A给出了直辖市和省会城市光伏阵列斜面日均辐射量参考值。附录B给出了赤道坐标双轴跟踪方阵用地指标计算方法等8种类型计算方法和要点,并列举了12个计算实例。 光伏用地控制指标
发电站工程项目 太阳能光伏发电主要有地面集中式光伏发电和分布式光伏发电两种形式。地面集中式光伏发电是在地面安装光伏方阵组件发电,目前国内大中型光伏发电站主要采取地面光伏发电方式;分布式光伏发电是利用现有建筑的

深度:为何要发布光伏用地控制指标?来源: 发布时间:2015-12-11 11:10:59

地面集中式光伏发电和分布式光伏发电两种形式。地面集中式光伏发电是在地面安装光伏方阵组件发电,目前国内大中型光伏发电站主要采取地面光伏发电方式;分布式光伏发电是利用现有建筑的采光面安装光伏材料发电,目前
光伏发电站项目占地规模的因素主要有:光伏组件的全面积效率、所在地的维度、地形条件、光伏板电池转换效率、光伏方阵排列方式及变电站升压等级。一般情况下,纬度越高,占地越大;转换效率越高,占地越小。总体指标采取分类