一、系统基本原理
离网型光伏发电系统广泛应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站和路灯等应用场所。系统一般由太阳电池组件组成的光伏方阵、太阳能充放电控制器、蓄电池组、离网型逆变器、直流负载和
交流负载等构成。光伏方阵在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过太阳能充放电控制器给负载供电,同时给蓄电池组充电;在无光照时,通过太阳能充放电控制器由蓄电池组给直流负载供电,同时蓄电池还要直接给独立
光伏逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统
一般采用BRS系列电流互感器,从几百到几千A不等,输出信号一般采用0-5A为标准
3、电抗器
光伏逆变器配置选型
光伏逆变器是太阳能光伏发电系统的主要部件和重要组成部分,为了保证太阳能光伏发电
电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。光伏发电的优点是较少受地域限制,因为阳光普照
来说应该是由电池板、蓄电池、控制器三大系统组件组成。相比而言太阳能路灯的系统组成要复杂的多。太阳能路灯主要采用的光源是LED、直流节能灯、直流气体放电灯及无极灯等。之前,以西部电力资源匮乏地区为例,多数
。对于路面照明这类公用设施或有或无,随着太阳能光伏发电技术的日渐成熟,在多地太阳能光伏发电被视为是解决农村发电问题的最佳方法。在城市,道路两边公用设施照明以及建筑物的照明灯都是一笔不菲的地开销,并且每天
。
1、集中型逆变器
集中逆变技术是若干个并行的光伏组串被连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGBT功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来改善所产出电能的
质量,使它非常接近于正弦波电流,一般用于大型光伏发电站(10kW)的系统中。最大特点是系统的功率高,成本低,但由于不同光伏组串的输出电压、电流往往不完全匹配(特别是光伏组串因多云、树荫、污渍等原因
色彩与发电量)与布置(结合板块大小、功率要求、电池片大小进行);组件的装配设计(组件的密封与安装形式)。光伏发电系统的设计,即系统类型(并网系统或独立系统)确定,控制器、逆变器、蓄电池等的选型, 防雷
集成是BIPV的一种高级形式,它对光伏组件的要求较高。光伏组件不仅要满足光伏发电的功能要求同时还要兼顾建筑的基本功能要求。
常见的与建筑结合的安装方式
建筑设计要点
光伏建筑一体化是
吊装上去,任其裸露在过道上,这样将严重影响蓄电池的性能及使用寿命。 7、太阳能控制器是保证整个光伏发电系统平稳运行的重要部件,质量的好坏直接影响充电效果。有些厂家为了节省成本,采用极为简约的控制器
严重影响蓄电池的性能及使用寿命。7、太阳能控制器是保证整个光伏发电系统平稳运行的重要部件,质量的好坏直接影响充电效果。有些厂家为了节省成本,采用极为简约的控制器,在运行不久的一段时间,就出现无法正常充电
。有些安装人员为了图省事,减少成本,直接将电瓶吊装上去,任其裸露在过道上,这样将严重影响蓄电池的性能及使用寿命。
7、太阳能控制器是保证整个光伏发电系统平稳运行的重要部件,质量的好坏直接影响充电效果
高速公路广告牌光伏发电系统,由于受施工条件制约以及用户对成本的考虑,无法在广告牌顶方安装过多的太阳能电池板。为满足投光灯在夜晚照明用电,在进行系统设计时,要尽量充分利用有限的组件,提升发电效果
严重影响蓄电池的性能及使用寿命。7、太阳能控制器是保证整个光伏发电系统平稳运行的重要部件,质量的好坏直接影响充电效果。有些厂家为了节省成本,采用极为简约的控制器,在运行不久的一段时间,就出现无法正常充电