二氧化碳排放强度高,尤其在本地超过60%电力来自外埠的情况下,数据中心过快增长将给本市碳排放控制带来压力。同时,这也给全市及区域供电安全带来挑战。据估算,目前本市数据中心总功率占全市平均供电负荷约8%,在用
率(实际上架的机柜总功率/节能报告中的机柜设计总功率)未达到80%的,建设单位应向原节能审查机关提出变更申请。
在完善数据中心电价政策方面,也将加强监测数据中心实际运行PUE,对于超过标准限定值的
转换效率接近的高功率组件本就没有温度升高的风险,还可以通过提高转化效率、降低电池串阻、提高组件的散热性能等方式进一步来控制组件工作温度。 在热斑形成方面,高功率组件电池片电流或功率升高并非是造成热斑
了高频隔离拓扑结构、高带宽快响应控制算法和多间隔多区域散热等专利技术。通过仿真验证并优化主电路设计、控制算法、结构设计和热设计,开发出满足厚度薄、重量轻、耐高温、电气隔离这些BIPV要求的第一代也是业界
首套超薄型全碳化硅高频隔离光伏逆变器,额定功率10kW,最高输入电压可达1100V,厚度仅为10cm,功率密度是传统光伏逆变器的2.5倍,能放置在光伏板与建筑物墙壁之间,最高额定运行环境温度70℃。与
2020年秋季会议以后,发布7项新标准,包括IEC 61215:2021版本和IEC TR 60904-14关于产线功率测试和输出的指南。
IEC TR 60904-14:2020 ED1
和薄膜应该保持一致,机械载荷测试不仅评估电池隐裂带来的功率损失,还评估组件在风压下的机械完整性。另外,客户端往往会要求远超2400Pa的载荷压强,降低机载强度的意义不是很大。
增加大尺寸冰雹测试
我配储能向我要配储能转变。
储能安全性考验:质量控制、设计、技术水平缺一不可
受困于成本,目前大部分的新能源配置储能招标,价格是定标的第一因素,最低价中标对于行业的发展并不是好事,以储能电池的特点
南德曾针对韩国2年发生的23起储能电站起火事故进行了分析,电池系统的电气保护系统缺陷、运行环境不足(结露严重并且容易暴露在大量灰尘中)、安装质量问题、ESS集成控制和保护系统缺陷以及电池的制造缺陷
4月21日,内蒙古哈伦新能源发展有限责任公司光伏组件采购项目招标公告,公告显示,多晶硅光伏组件305Wp,组件转换效率15.74,最大功率305W,最佳工作电压36.6V,最佳工作电流8.34A
违约,或被逐,或因供应商的原因而使任何合同被解除;
3、生产企业具有有效的ISO9000系列认证证书或等同的质量保证体系认证证书。在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制
清洁电力企业同台展示
CEEC2021 BeiJing
中央财经委员会第九次会议指出,要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制
储能产业发展暨国家电力储能技术标准论坛、北京十四五分布式光伏发展论坛、超高功率产业链创新技术研讨会暨 600W+光伏开放创新生态联盟年度会议等十场专题论坛,来自政府部门、科研部门、行业组织,以及
产品。 第二,组串式逆变器单机功率逐步提升,市场应用持续渗透。随着分布式电站规模与 功率模块技术提升,组串式单机功率逐步提升。大功率的组串式逆变器在保证多 MPPT 的 优势的同时,整体功率逐步向
机械性能仍待长期验证,包括新标准的测试通过性与实际运行情况下的性能皆需进行更全面评估。高功率组件的工作温度升高风险较小,可以通过提高转化效率、降低电池串阻、提高组件的散热性能等方式控制组件工作温度
。高功率组件电池片电流或功率升高并非是造成热斑风险的根本因素,局部漏电流才是热斑风险的主要因素。因此对于高功率电池片来说,控制电池片的均匀性及边缘漏电流,减少旁路二极管并联的串内电池片数量和增加组件的并联串数都有助于降低热斑风险。
更多清洁电力,提高项目收益,大尺寸高效电池、超高功率组件、高容配比逆变器、跟踪支架等技术都得到了广泛应用。
其中,跟踪支架的效果早已得到业内认可。据某券商测算,在1300小时有效光照小时的基础上,当
山地、阴雨天较多的场景中提高系统发电量。同时,采用多点驱动设计,兼容行业主流大尺寸、超高功率组件,有效减少风致共振及涡激振动,可抗13级台风。与传统跟踪相比,鹰眼智能跟踪可以提升系统发电量0.5-1.5