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透过下面的内容,你会有一些关键的发现。
1. 被动式冷却(自然散热冷却)浪费资金
被动式冷却降低了逆变器的输出功率和甚至高达75%的光伏元件的寿命。
左:SMA逆变器温度降载曲线;右:友商
逆变器温度降载曲线
2. 光照下的功率损失
廉价的逆变器经常会在环境温度21℃时就有输出功率损失,它们无法处理光照下功率损失问题。
21℃降载/输出功率损失曲线
3. DC/AC低配比
的内容你会有一些关键的发现。
1. 被动式冷却(自然散热冷却)浪费资金
被动式冷却降低了逆变器的输出功率和甚至高达75%的光伏元件的寿命。
SMA逆变器温度降载曲线
:AC低配比增加成本,降低利润
友商建议系统DC:AC配比采用1:1低配比,这会导致光伏系统运营商在每个光伏系统中将额外配置高达40%的逆变器。
4. 电磁干扰会导致严重的法律问题
廉价的逆变器
光伏组件容量和逆变器容量比,习惯称为容配比。合理的容配比设计,需要结合具体项目的情况综合考虑,主要影响因素包括辐照度、系统损耗、逆变器的效率、逆变器的寿命、逆变器的电压范围、组件安装角度等方面。由于
为了把逆变器性能发挥最佳,根据光照条件不同,组件和逆变器有不同的配比。
在一类光照地区,平均日照时间超过5小时,发电时间按每天10小时计算,建议组件和逆变器按1:1配置,平均功率为50%左右
一位好朋友发给我一张逆变器监控图片
让我分析一下是怎么回事
这是2017年3月26号,
天气晴朗,万里无云
正是光伏发电的好时机
从早上6点到下午19点都在发电
光伏组件容量和逆变器容量比,习惯称为容配比。合理的容配比设计,需要结合具体项目的情况综合考虑,主要影响因素包括辐照度、系统损耗、逆变器的效率、逆变器的寿命、逆变器的电压范围、组件安装
角度等方面,由于逆变器只占系统成本5%左右,在分布式光伏系统中,靠组件超配而减少逆变器数量或者功率,投资收益很少,还会带来别的问题,具体分析如下。
1、不同区域辐照度不同
根据国家气象局风能太阳能评估
组串式MPPT架构的基础上,在单个光伏组件接入功率优化器,分析了使用优化器前和优化器后光伏组串的发电提升情况,当光伏阵列存在失配时,安装有功率优化器的光伏实验阵列可提高发电量,并根据失配比例的不同
随之不同。4逆变器容量配比逆变器容量配比指逆变器的额定功率与所带光伏组件容量的比例。由于光伏组件的发电量传送到逆变器,中间会有很多环节造成折减,且逆变器、箱变等设备大部分时间是没有办法达到满负荷运转的
,安装的角度也会随之不同。 4逆变器容量配比 逆变器容量配比指逆变器的额定功率与所带光伏组件容量的比例。由于光伏组件的发电量传送到逆变器,中间会有很多环节造成折减,且逆变器、箱变等设备大部分时间是
工作接地的要求。 四、逆变器的选择工业并网点为380V,朝向均一致;组件总功率为189KW,可选择技术成熟、转换效率高的25KW的逆变器 7台,容配比为1.08. 接近苏州地区最佳容配比。(针对
基于对日本市场的深入了解,为日本客户量身定制的高性能产品。该产品的额定输出功率为33.3kW,最高容配比可达2倍,并可在50℃满载运行,具有发电效率高、初始成本低、安装运维便利等特点。阳光电源具有高效
索比光伏网讯:2017年3月1日,第七届日本东京国际智能电网展览会在日本东京隆重举行。借助此次展览会,全球光伏逆变领跑者阳光电源推出重磅新品组串逆变器SG33K3J。据悉,SG33K3J是阳光电源