光伏子阵系统

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施工、运维成本降低的新思路:逆变器集中化方案来源:固德威光伏社区 发布时间:2022-07-08 08:50:08

逆变器集中化方案以目前常见的地面3.15MW规模,固德威根据自身的研发优势与行业资源优势,目前已集合35kV箱变与组串逆变器集中放置平台化的方案。该方案相较于传统的布置方案,存在有可以更大限度的减少
光伏行业的《光伏发电系统效能规范(NB/T 10394-2020)》中,该规范的容配比限制提高到1.8:1,以交流侧计算规模的“额定容量”,该规范也为光伏大型地面电站的发展趋势提供了一定的指引方向。随着

黄河智能御光而行来源:索比光伏网 发布时间:2022-06-20 15:33:03

数据采集平台、智能工业互联网数字孪生平台、智能数据云图分析平台、新能源信息多方安全计算平台四个子平台。实现了实时、高频采集各、各产品设备的数据,完成大庆基地户外实证实验的大数据分析对比。在大规模

黄河公司 :植此青绿戈壁间来源:索比光伏网 发布时间:2022-06-17 10:38:18

和用心。 鳞次栉比的光伏板给戈壁荒滩披上了一件防晒衣,光伏区内平均风速降低 41%,水分蒸发量减少 50%,此外,定期清洗光伏板的水滴落,有利于土壤保墒和植被恢复。驻守电站的员工也有意识地

31家厂商、69种产品、161种实验方案,国家光伏储能实证实验平台“动真格”了!来源:索比光伏网 发布时间:2022-06-15 13:52:10

产品和光伏、储能2个系统,共6个实证实验区形成的百余项对比数据作了分享。 以支架为例,根据实证成果,双轴发电量最高,垂直单轴和全维支架故障较高,发电量偏低。 同时,受太阳高度角影响,安装
角度越大,接收辐照越高,发电量越高。在固定48倾角时,接收辐照量高,中午时刻限功率较为严重。 在组件间距方面,实证结果表明,增加间距有助于提升单位兆瓦发电量,增加0.8m间距后在第一季度比减少

黄河智能御光而行 ——国家级光伏、储能实证实验大数据分析平台首期数据发布来源:索比光伏网 发布时间:2022-06-14 10:26:30

。实现了实时、高频采集各、各产品设备的数据,完成大庆基地户外实证实验的大数据分析对比。在大规模高频次数据采集、边缘云平台、功率预测和三维数字孪生交互等方面有众多创新实践,对大庆基地的数据价值挖掘与
,储能系统实证实验区、设备匹配实证实验区2个系统实证实验区)的数据采集、检测、测试及分析工作。 黄河智能大数据平台的投入运营,提升了光伏电站整体水平,引领行业采用更科学的数据驱动的方式提高光伏资产价值

陕西汉中市政府工作报告发布 加快实施光伏发电!来源:汉中市政府办公室 发布时间:2022-04-24 16:20:36

日前,汉中市政府发布2022年汉中市政府工作报告,报告指出,充分发挥生态优势,加快实施光伏发电、勉县佛坪抽水蓄能电站等碳达峰碳中和项目。 原文如下: 2022
,我们坚持综合施策,推动经济高开稳走。全力以赴稳投资、抓产业、扩消费,经济运行稳中向好,主要经济指标增速稳居全省第一方阵。坚持每季度观摩点评,大干快上抓项目,386个市级重点建设项目完成投资832亿元

阳光电源1+X模块化逆变器 让光伏电站简单到可以DIY……来源:阳光光储充 发布时间:2022-04-21 12:21:46

传统、开创行业新品类,兼具集中式和组串式双重优势,支持多机并联,实现1.1~8.8MW灵活配置,让光伏电站简单到可以DIY 333333
随着光伏应用场景的日益复杂和多元化,电站的设计需要更加精细化、系统成本最优化。那么,有没有一款逆变器同时具备组串逆变器和集中逆变器的优势,适应多种场景呢? 阳光电源1+X模块化逆变器,革新

超3GW!中国能建中标多个光伏项目!来源:中国能建 发布时间:2022-04-12 16:38:44

拟建设200兆瓦光伏电站。光伏组件安装容量大于240兆瓦,容配比1.2,采用单晶PERC双面双玻光伏组件。 光伏系统采用分块发电、集中并网的设计方案,光伏区安装组串式逆变器,并合理划分单元及

交流共创!三峡能源走进阳光课堂来源:阳光 光储充 发布时间:2022-03-30 13:34:29

地开设相关课程: 光伏电站系统介绍及设计 围绕布局、组串方案、电缆选择等环节,讲解实现光伏电站全生命周期LCOE最优,及进行因地制宜,科学设计的原理和方法; 光伏电站核心设备及前沿技术 针对

金沙江上游可再生能源一体化综合开发实例来源:水电水利规划设计总院 发布时间:2022-03-16 11:29:54

的清洁能源基地规划研究工作,在已有工作基础上,结合水风光能源资源禀赋和出力、经济互补特性,提出水电+光伏开发模式,系统开展水光互补配置、运行研究工作,明确基地规模、组成、布局和开发建议等。通过多次集中
虑新增一条输电通道,更好发挥水光互补优势,带动流域可再生能源高质量发展。 综合来看,通过可再生能源一体化发展,打破了水电、光伏各自为阵的劣势局面,利用大型水电外送通道及水电调节性能,平抑光伏不稳定出力