导读: 前三篇小编从长期可靠性、长期维护成本、零电压穿越的角度对比了集散式、集中式和组串式三种方案,本篇从技术角度分析一下组串式与集散式的传输损耗。
前三篇小编从长期可靠性、长期
维护成本、零电压穿越的角度对比了集散式、集中式和组串式三种方案,本篇从技术角度分析一下组串式与集散式的传输损耗。
传输损耗分析:
传输损耗,传输电缆成本对比
粒度配比、熔点高低、固化方式等因素,都决定着对直流电弧强迫熄灭的效能和作用。
2)在相同的额定电压下,直流电弧产生的燃弧能量是交流燃弧能量的2倍以上,为了保证每一段电弧能够被限制在可控制的距离之内
大小决定着分断燃弧能量和分断时间及允通电压,所以管体的粗细与长短必须合理而安全的选择使用。
交流熔断器:在离网逆变器的输出端,或者集中式逆变器内部电源的输入端,要设计安装交流熔断器,以防止负载过流
。正弦波逆变器的谐波失真小于3%,其波形质量比市电电网的质量还好,能够适用于所有的交流用电负载。IT8615可测量逆变器输出端高达50次的电压谐波。 输出电压稳定能力 它指逆变器输出电压的稳压能力
各种保护功能,如:输入直流极性接反保护、交流输出短路保护、过热、过载保护等。 (3)要求输入电压有较宽的适应范围。 由于太阳能电池的端电压随负载和日照强度变化而变化。特别是当蓄电池老化时其端电压的
型逆变器输出电压315Vac来说,在交流输出电缆部分可以节省成本。因为同等功率下,电压越高,电流越小损耗更低,所以高的输出电压对交流电缆来说载流量有一定的减少,意味着可以使用线径更小的电缆。同样,高的
光伏逆变器虽然只占光伏电站造价的5%,但却是整个光伏系统的核心。传统的光伏逆变器只是简单地将光伏直流电转化为电网所需的交流电,在智能电站概念提出后,逆变器的重要性越来越突出,还承载了支撑电网、信息
(组件)和电网的桥梁,也是光伏电站最重要的核心部件。
逆变器最主要的使命分两部分:
在直流侧实现系统优化,从而达到降本、增效、减耗目的;在交流侧,随着渗透率的提升,不断满足电网越来越高的调度与支撑功能
性能方面,强大吞吐,发电高效:具备1.4倍直流超配能力和1.1倍交流过载能力,最大效率98.7%,高出业界0.5%以上;在人机界面方面,外壳采用高分子航空材料,轻便耐用,率先采用 OLED显示触屏
创新新品MID 17-25KTL3-X 更可谓颜值爆表。整机高功率密度,轻便耐用;最大效率98.75%,直流超配高达1.3倍,发电量更高;直流宽电压范围,早启晚停,发电时间更长;OLED显示,触摸按键
220VAC的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC逆变器。在某些场合,需要使用多种电压的负载时,也要用到DC-DC逆变器,如将24VDC的电能转换成
电池板朋友们都很感兴趣,接下来的时间就跟随小编一起来深入了解一下吧,会有非常不错的启发吧。
发电系统
太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或110V
导读: 在与很多设计院进行技术交流时发现,设计人员在逆变器和组件的匹配上还是略显保守;有的直接按照厂家所谓的超配系数来设计组件串并联。在笔者看来这样的设计并不科学。本文就如何配置组件和逆变器展开讨论
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前言:
在与很多设计院进行技术交流时发现,设计人员在逆变器和组件的匹配上还是略显保守;有的直接按照厂家所谓的超配系数来设计组件串并联。在笔者看来这样的设计并不科学。本文就如何配置组件和逆变器
。它是对光伏扬水系统的运行实施控制和调节,将光伏组件产生的直流电转换成可直接驱动水泵工作的交流电。当光照强度不足或者阴雨天气时,可以接入市电或油机后备供电方式,带动系统进行抽水,满足用户全天候用水需求
防护等级,无风扇自然散热设计。26KW以上为IP54防护等级,可选配户外控制柜亦适用于户外严酷的应用环境,设计寿命可达8-10年。对于小功率机型,扬水逆变器内置Boost升压电路,直流输入电压范围更宽