:由于光伏、风能等可再生能源的间歇特性。大量并网后的电站产生的电能质量不稳定,成为智能电网面临的一大障碍。追日电气在智能电网、光伏发电领域承担了10余项重点国家级火炬计划项目、国家重点新产品项目、国家
战略性新兴产业(能源)项目、国家高技术产业发展项目、国家十大重点节能工程项目。近年来,追日电气直面挑战,率先实现了分布式光伏与智能电网的融合,凭借多项核心技术,打造光伏智能电网系统真正为用户提供发电
额定功率的影响,在组件实际功率高于逆变器额定功率的时段内,系统将以逆变器额定功率工作;在组件实际功率小于逆变器额定功率的时段内,系统将以组件实际功率工作。最终所产生的系统实际发电量曲线将出现如图所示的削顶
,比格尔木的6815 MJ/m2高17%。 意味着相同的系统配置,即相同的容配比下,噶尔地区的发电量比格尔木高17%。若要达到相同的发电量,可以通过改变容配比来实现。
2、 系统损耗
通过合理的超配方案设计,可以实现对光伏系统的优化,发电量进一步提升,系统平均化度电成本(Levelized Cost Of Electricity, LCOE)进一步降低,投资方整体收益进一步提升
偏离最大功率点,如下图所示,当工作点由A点向右偏离到C点时,组件输出电流减小,输出电压将升高。
主动超配中限功率运行时,组件工作点偏离
由图1曲线可见,当超配的功率越大,被限制的功率
通过合理的超配方案设计,可以实现对ink"光伏系统的优化,发电量进一步提升,系统平均化度电成本(Levelized Cost Of Electricity, LCOE)进一步降低,投资方整体收益
。主动超配中限功率运行时,组件工作点偏离由图1曲线可见,当超配的功率越大,被限制的功率也就越大,每块组件的输出电流越小,组件工作点越向右偏移,电压越大,也就是说,超配功率越大,输出电压越高。通过分析计算
,由于受到逆变器额定功率的影响,在组件实际功率高于逆变器额定功率的时段内,系统将以逆变器额定功率工作;在组件实际功率小于逆变器额定功率的时段内,系统将以组件实际功率工作。最终所产生的系统实际发电量曲线将出
MJ/m2高17%。 意味着相同的系统配置,即相同的容配比下,噶尔地区的发电量比格尔木高17%。若要达到相同的发电量,可以通过改变容配比来实现。2、系统损耗 光伏系统中,能量从太阳辐射到光伏组件
,在组件实际功率高于逆变器额定功率的时段内,系统将以逆变器额定功率工作;在组件实际功率小于逆变器额定功率的时段内,系统将以组件实际功率工作。最终所产生的系统实际发电量曲线将出现如图所示的削顶现象。主动超
/m2高17%。 意味着相同的系统配置,即相同的容配比下,噶尔地区的发电量比格尔木高17%。若要达到相同的发电量,可以通过改变容配比来实现。2、系统损耗 光伏系统中,能量从太阳辐射到光伏组件,经过直流电
便是自发自用更经济。目前,上海市高峰时间的工商业用电价格约为1.2元/度,而光伏发电自发自用可以直接省去这部分电费,如果再加上国家与上海为了鼓励清洁能源应用而提供的每度0.67元的补贴,收益非常可观。以
贝石特山为例,其屋顶上的光伏系统每月可发电6000余度,能满足企业14%的电力需求。这意味着贝石特山一年不仅可以向电网少交近9万元的电费,还能获得约4.8万元的补贴。两项相加,便是每年14万元的直接
,高倍聚光只在阳光充沛地区具有较强的价格竞争力。输出电力曲线平缓,比较适合大规模发电侧并网发电,在光伏发电的终端市场上应占有一席之地。也就是说,根据技术特点和应用情景,不同的光伏发电技术各有其优势的
信息很难取得。
这是由于市场比较小,活跃的公司并不多。这样,学习曲线并不是那么可靠,系统成本和平准化电力成本(LCOE或度电成本)的分析也具有很大的不确定性,除非市场上已经有了足够多的并网发电
6个月,是严格意义上的清洁能源。
从技术角度看,高倍聚光只在阳光充沛地区具有较强的价格竞争力。输出电力曲线平缓,比较适合大规模发电侧并网发电,在光伏发电的终端市场上应占有一席之地。也就是说,根据
第一篇 原理及意义篇 1. 什么是光伏发电?什么是分布式光伏发电? 2. 您知道光伏发电的历史起源吗? 3. 光伏电池是怎么发电的? 4. 光伏发电系统由哪些部件构成? 5. 什么是