,那么最大输入直流电需要93A左右,显然C24的835Ah的电流无法满足。当然,对于同一个电池来说,放电时间越短,放电电流越大,其实际放电电量也就越少,如图三所示,GFM-100的C1的放电电流可以达到
支持,对于连续阴雨或光照不佳的天气,光伏系统不能持续每天给蓄电池库充电而导致的蓄电池放电过度,这就需要我们设计容量较大的电池库来预防这类情况,通常假设自给天数为3至5天,也就是用蓄电池容量乘以3或5,来
由于阴影的难预测性以及多变性,目前并没有太多的文章专门针对阴影进行归类分析。传统意义上对于阴影的理解可以定义为遮挡物本身或倒影对于电池板造成的遮盖直接并且严重的影响光照强度,进而影响光伏电池板的发电
功率。如果阴影持续时间较长,则会进而影响系统的发电量。事实上,由于太阳是移动的,遮挡物也是多种多样的,产生的阴影影响效果和性质也是截然不同的。要想准确的理解阴影如何影响分布式光伏系统,需要清楚的对阴影
(power optimizer)。微逆设备是在超低电压(ELV)情况下完成直流电到交流电的逆变,通常要求串联的组件不超过两个。最近Altenergy Power System Inc (APS)研发
变压器,仅仅靠开关控制的升压设备是一个比较有挑战性的工作周期(duty cycle),尤其是在屋顶较高的环境温度下。
功率优化器一个最大的拓扑特点就是把组件和逆变器功能性分开,这有别于传统的光伏
跨越式发展、用持续创新奠定国际一线品牌实力的有力见证。
从最初的直流电逆变需求到远程监控、运维互动,到储能,再到能量管理系统,光伏逆变器的这一功能扩展路径,正在成为固德威愈加清晰的逆变器技术
此次SNEC展,我们集中发布10余款新品,产品涵盖单相、三相、储能、并网逆变器,光伏并网箱,智慧能源管理系统配套等多个系列产品。在日前召开的2018SNEC展会上,江苏固德威电源科技股份
布置,以不同的光伏组件接线方式,混合接入一台500kW的逆变器后,模拟分析冬至日1月1日发电量差异,有必要指出的是,表2中的发电功率和发电量均是光伏方阵输出的直流电。 表2 1月1日550kW组件
微型逆变器技术能让光伏发电系统更安全、更高效、更智能,同时能最大化提高电站的整体系统收益。 微型逆变器系统中组件间相互并联,系统中不存在直流高压,保证了光伏系统直流电压控制在48V的人体安全电压范围内,即便
问题,且任一组件损坏将有可能导致系统输入电压降低或者系统瘫痪。
而AC module可基于独立光伏组件并网,即每个组件通过一个微型逆变器将组件的直流电能直接转换为交流电,再将大量彼此独立的交流模块
AC module是指在每块光伏组件背面安装一个集成保护及控制功能的微型交流逆变器,从而能够直接输出交流电的模块。
根据GTM的研究,预计到2020年,AC module的市场将达到1 GW
的1%!
图13 单个组件遮挡对组串功率的影响
木桶效应是光伏电池串联必须导致的结果,但是从经济性考虑,组件串联提高直流电压后才可降低电缆、逆变器等造价。
当然创新是无止境的,国外也有
经常听到光伏部件出现种种创新,比如组件实验室效率24%、量产效率20%,而逆变器转换效率宣称99%。其中组件效率指的是光电转换效率,逆变器转换效率指的是从其直流输入转换为电网交流的工作效率。
大家
组件侧、逆变器侧、配电箱侧三个方面介绍了户用光伏系统的接地方式。
二、过温保护
在关注逆变器整体性能时,光伏人关注最多的往往是转化效率、最大直流电压、交流输出功率、防护等级等一系列惯常的问题
夏天就是蓝天白云晴空万里突然暴风雨。
高温炎热和雷雨高发季节,由于种种原因,发电量不升反降:
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除了影响光伏电站经济收益,更可能危害到人身和财产安全。小固本文,将与您探讨五
,引发火灾事故,光伏电站一旦发生火灾,不能直接用水来灭火,如果是安装在厂房或者居民屋顶上,还很容易危及人身安全。为了有效熄灭直流电弧,我们采用动静银点侧引弧设计,加速弧根从银点转移,使电弧迅速进入灭弧室
VJC产气技术等。
通过多种措施并举,有效地解决了高电压下直流电弧难以熄灭的问题,产品很好地满足了光伏系统对保护电器的最新需求。
我们的产品广泛应用于国内外的光伏电站中,如国家领跑者项目中的泗洪国家