光伏调控

光伏调控,索比光伏网为您提供光伏调控相关内容,让您快速了解光伏调控最新资讯信息。关于光伏调控更多相关信息,可关注索比光伏网。

河南站 | 聚力 智赢未来 分布式及户用智能光伏经验分享会来源:索比光伏网 发布时间:2018-03-30 14:48:55

电力公司调控中心水电及新能源处处长 柴旭峥先生 最后,华为智能光伏业务部中国区副总经理刘彦春先生,在会上作了华为相伴 幸福一生的主题演讲,深入分享了华为光伏产品的优势及合作、开放、共赢的合作政策。携手华为

贵州能源局组织申报光伏发电农林生物质发电项目前期工作“三年滚动计划”来源:贵州能源局 发布时间:2018-03-30 11:35:14

建设,省能源局拟开展2018年光伏发电农林生物质发电项目前期工作三年滚动计划编制工作。有关工作通知如下: 一、申报程序 (一)各县(区)根据规划和具体项目开发建设需要,结合政策、规划、建设条件以及
。 (三)省能源局在各市(州)上报情况的基础上,结合国家和省规模调控要求,经组织审查、筛选后,将符合条件的项目纳入全省三年滚动计划项目库管理,并下达当年项目前期工作计划。 二、申报要求 (一)对

浙江宁波建成国内首个分布式光伏在线控制示范区来源:宁波晚报 发布时间:2018-03-30 08:58:48

的分布式光伏区域控制系统,也是国内首个分布式光伏在线控制示范区,于今年3月正式建成完善。通过在新宝工业、赛孚燃具和天鸿钢构3个分布式光伏站安装了自主研发的就地控制器,实现与宁波主站的多级协调控制。我市光伏发电发展迅速,据统计,截至去年,宁波地区累计并网分布式光伏项目7737户,合计容量714.13兆瓦。

青海省开展省内光伏外送陕西挂牌交易(附光伏项目名单)来源:青海电力交易中心 发布时间:2018-03-29 14:12:32

关于开展省内光伏外送陕西挂牌交易的市场公告 省内各光伏企业: 为缓解省内光伏消纳压力,优化电力资源配置,将组织开展2018年4月1日-4月30日省内光伏外送陕西挂牌交易,现将有关交易事宜公告如下

要装赶紧装 全年最赚钱的月份来临 别错过这波光伏高收益来源:光伏能源圈 村小爱 发布时间:2018-03-29 14:08:41

,在装有光伏屋顶的室内温度可降低3度至5度不等,在建筑温度得到调控的同时,也能显著降低空调的能耗。 4、缓解用电压力 安装光伏电站,采用自发自用、余电上网的模式,可将电卖给国家,缓解社会用电
天气越来越暖,全国迎来了春天,光伏同时也迎来了春的脚步。 有人问笔者,安装光伏电站的最佳时期是什么时候? 大家普遍认为7月是太阳能源最好的时候,但是笔者根据调查发现4月前后,也就是春季

如何实现园区微网的商业运营和投资回报?来源:能源日参 发布时间:2018-03-28 18:07:07

、控制和保护设备及信息化平台,以电能为核心,通过多能互联、信息能量耦合及市场经济引导,实现多能供-需-储协调优化和自平衡。图1为典型园区微网的示意图,源侧包括分布式光伏、小型风机等电源,燃气三联供系统
进行协调控制,微网具有能源供需自平衡和黑启动能力,可实现自治独立。 4)友好。微网和外部电网的能量交换在时空上呈现双向灵活可控特性。微网是外部电网的有效补充,提高外部电网的可靠性和弹性;外部电网为

光伏养老已成最优质的养老方式来源:户用光伏网 发布时间:2018-03-28 17:53:24

得到调控的同时,也能显著降低空调的能耗! 4、光伏养老PK其他养老手段 据测算,光伏养老收益率保守估计在10%左右! 数据显示,我国的通胀率在3.5%左右,也就
养老问题迫在眉睫。近年来,一种新兴的养老模式光伏养老在我国农村地区悄然兴起,受到来自各方的关注。那么,什么是光伏养老?光伏养老到底好不好? 1、光伏养老的概念

要装赶紧装 全年最赚钱的月份来临 别错过这波光伏高收益!来源:索比光伏网 发布时间:2018-03-28 17:43:18

光伏屋顶的室内温度可降低3度至5度不等,在建筑温度得到调控的同时,也能显著降低空调的能耗。 4、缓解用电压力 安装光伏电站,采用自发自用、余电上网的模式,可将电卖给国家,缓解社会用电压力。 5

除了日照条件好以外,夏天安装光伏系统还有哪些好处?来源:光伏家平台 发布时间:2018-03-27 18:29:01

效应。以夏季降温效果为例,装有光伏屋顶的室内温度可降低3度至5度不等,在建筑温度得到调控的同时,也能显著降低空调的能耗。 04 缓解用电压力 安装光伏电站,采用自发自用、余电上网的模式,可将

国科大在三线态有机太阳能电池研究领域取得进展来源:中国科学院大学 发布时间:2018-03-23 11:12:10

从单线态到三线态的系间穿越是光物理的重要基本过程,同时,具有大量三线态的有机半导体材料在光伏、室温磷光和光动力学领域都具有广泛的应用前景。因此,设计并合成三线态有机半导体材料是材料领域的前沿热点
程度的碲吩n-型有机半导体材料。研究结果表明,稠环程度对材料的物化性质和太阳能电池性能具有明显的影响;通过稠环程度的调控,最终实现了能量转换率大于7.5%的有机太阳能电池。进一步研究表明,该类材料具有