影响,不仅降低了交流侧电力电缆的用铜量,也减少了输出电能在升压并网前的能量损失。
全球各标杆逆变器企业先后推出大功率组串式逆变器,直流侧最高输入电压达到DC1500V,交流侧电压更是提升到
产品解决方案,快速响应客户需求。从直流侧隔离开关,到交流侧塑壳、接触器、框架产品,良信实现高电压组串光伏全套产品的匹配。
1) NDG3V系列光伏专用直流负荷开关
NDG3V系列光伏专用
三路组串设计,用户可根据组件功率灵活配置,如下表:
高超配能力
直流输入功率可超配到1.3倍,可依据当地光照资源和系统综合投资进行合理超配,最大化提升系统中逆变器的利用率,降低度电成本,缩短
仅为16kg,结构紧凑,刷新功率密度纪录,较国内同等功率机型,体积和重量缩小20%以上,给用户带来安装,运输及后期运维的便利。
Growatt 7000/8000MTL-S
全新的
96.7%。 QS1200与YC600均为总线连接方式、ZigBee无线通讯,可匹配200W-365W等多种规格组件,适应市面上对于大功率组件匹配的需求,提高产品的性价比。两款产品可以混搭使用,在
双玻组件,以其优异的抗冲击性能、载荷性能、耐酸碱性能在行业内获得高度认可。
这款新型高效双玻组件,结合纳微复合绒面技术、无损切割半电池技术,匹配光学优化PVB封装胶膜和2.0mm减薄玻璃,并
栅线和焊带重合精度。该产品提高了组件功率,降低了电池片银浆使用量,为客户获得可观的经济效益。
LDHL01C汇流条焊接机
汇流条自动焊接机是由电池串上料、自动焊接、电池串下料三部
一般是由多块电池组件串联或并联起来,以获得所期望的电压或电流的。为了达到较高的光电转换效率,电池组件中的每一块电池片都须具有相似的特性。在使用过程中,可能出现一个或一组电池不匹配,如:出现裂纹、内部连接
为热斑区域。不过这也不是绝对的,因为热斑检测会受到辐照度、组件输出功率、环境温度及组件工作温度、热斑形成原因等因素的影响,因而判断热斑效应最好是以热成像仪图像上的数据分析为准。
一般说来,每个组件
:
1)逆变器故障停机;
2)逆变器检修维护停机;
3)限电停机。
在实际分析逆变器停机小时数指标时,需要结合同一时间的逆变器运行状态、逆变器交流功率和逆变器发电量三个参数联合判断出是否是逆变器
匹配损失、组件衰降、温升损失、设备部件效率、灰尘遮挡综合影响等方面,按照光伏发电系统中的主要设备来分,光伏电站的损耗主要可分为光伏方阵损耗、逆变器损耗、集电线路及箱变损耗和主变损耗共四类。
其中
功率加大,效率提高,电压等级升高 2.5MW等更大功率等级的逆变器将广泛应用,与1MW方阵相比,2.5MW的方案可降低成本约0.1元/W,即100MW的电站可降低1000万初始投资。此外,通过电缆匹配
,双面组件将再掀热潮。
然而,双面组件在功率提升的同时也带来组串支路电流抬升、组串失配等问题,逆变器与之最优匹配才能充分释放双面系统价值。不同技术路线的逆变器对双面系统电站收益和安全具有重要影响。那么
,集中式和组串式逆变方案哪一种更有优势?本文基于大量现场实证和科学研究,将为读者揭晓答案。
1双面组件光伏系统失配严重,对逆变器的最大功率跟踪(MPPT)提出了更高要求
引起光伏系统失配的原因主要有下
)
集中式逆变器
标签:帅气稳重高颜值
集中式逆变器主要优势
(1)便于维护管理;
(2)逆变器集成度高,功率密度大,成本低;
(3)逆变器各种保护功能齐全,电站安全性高;
(4)有功率因素
调节功能和低电压穿越功能,电网调节性好。
(二)
组串式逆变器
标签:雷厉风行御姐范儿
组串式逆变器主要优势
(1)发电量高:采用模块化设计,每个光伏串对应一个逆变器,直流端具有最大功率跟踪
再掀热潮。
然而,双面组件在功率提升的同时也带来组串支路电流抬升、组串失配等问题,逆变器与之最优匹配才能充分释放双面系统价值。不同技术路线的逆变器对双面系统电站收益和安全具有重要影响。那么,集中式和
组串式逆变方案哪一种更有优势?本文基于大量现场实证和科学研究,将为读者揭晓答案。
双面组件光伏系统失配严重,对逆变器的最大功率跟踪(MPPT)提出了更高要求
引起光伏系统失配的原因主要有下几项