大电流组件

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光伏行业三大方向 未来跟踪、双玻、1500伏谁主沉浮?来源:光伏资讯 发布时间:2016-12-06 23:59:59

从2009年金太阳开始,国内ink"光伏市场在补贴政策的带动下取得了长足的发展,各种新技术不断涌现,也不断的经过实践成为引领行业的潮流。光伏组件的效率经过国内光伏企业的努力,转化记录不断提高,为
光伏平价上网的奠定了坚实的基础。除去电池片的效率外,跟踪、双玻、1500伏渐渐成为光伏行业三大发展方向,未来跟踪、双玻、1500伏谁主沉浮?光伏跟踪系统光伏跟踪系统的设计原理并不复杂。由于太阳的照射角度

TMEIC中高压IGBT变频器在高速卫生纸机的应用来源:科技与企业 发布时间:2016-12-02 17:38:02

~IW:电流反馈检测 1DU~1DW/1DX~1DZ:整流二极管 ACL:交流电抗器 SP_F:速度反馈检测 IGBTU~IGBTW/IGBTU~IGBTW:IGBT 整流变压器容量
3150kVA,变比35000V/690V,12台整流变压器间隔采用/-0和/Y-11的优化连接,其目的是使进线网侧电流总谐波畸变率THD(Total Harmonics Distortion)为最小。 公用

光伏逆变器MPPT技术对系统发电量影响来源:索比光伏网 发布时间:2016-12-02 10:58:36

,MPPT的技术也是多种多样。 1、MPPT采样电路精度 MPPT实现的方法有很多种,但不管用哪种方法,首先要测量组件功率的变化,再对变化做出反应。这其中最关键的元器件就是电流传感器,它的测量精度和
,可靠性高,成本低,价格便宜。 2)从系统角度上讲,逆变器MPPT电压范围越宽,可以早启动,晚停机,发电时间长。 3)根据电压源串联原理,系统输出电压相加,电流不变。光伏组件串联后,输出电流是由最少的

迎接“全民光伏”时代时 户用项目问题也应正视来源:智汇光伏 发布时间:2016-11-30 23:59:59

引起逆变器频繁脱网。下图为某逆变器的故障报警。 发生电压越限的原因是:农村电网原有的电流流向示意: 农村电网的特点:供电距离长、供电线径小,电压压降大。农村电网安装光伏系统以后,电流流向示意:白天逆变器

【视点】全民光伏时代 户用项目应当正视来源: 发布时间:2016-11-30 08:48:59

。下图为某逆变器的故障报警。发生电压越限的原因是:农村电网原有的电流流向示意:农村电网的特点:供电距离长、供电线径小,电压压降大。农村电网安装光伏系统以后,电流流向示意:白天逆变器并网以后,电压抬升明显

迎接“全民光伏”时代时,户用项目问题也应正视!来源:智汇光伏 发布时间:2016-11-30 08:36:12

: 农村电网原有的电流流向示意: 农村电网的特点:供电距离长、供电线径小,电压压降大。 农村电网安装光伏系统以后,电流流向示意: 白天逆变器并网以后,电压抬升明显,如下图,就会引起逆变器

中利腾晖:智能光伏+科技农业 为扶贫添新路来源:<a href="http://solar. 发布时间:2016-11-25 16:15:59

痛定思痛,寻找中国光伏未来的出路。随着光伏扶贫模式的兴起,一大批光伏下游企业将目光盯在这一全新的应用领域上。作为实施扶贫工作的一条新途径,在中国政府的大力支持下,我国光伏扶贫试点工作已经取得阶段性成果
、光伏电池材料的光谱响应;电损耗包括光伏载流子损耗、欧姆损耗。为了提升效率就需要降低这两大损耗,中利腾晖在这方面的研发上投入了大量工作,而花栅技术主要就是通过降低光损耗和电损耗来实现的。我们知道,传统的

光伏行业现三大发展趋势 未来道路谁主沉浮?来源:中国环保在线 发布时间:2016-11-24 23:59:59

索比光伏网讯:从2009年金太阳开始,国内光伏市场在补贴政策的带动下取得了长足的发展,各种新技术不断涌现,也不断的经过实践成为引领行业的潮流。光伏组件的效率经过国内光伏企业的努力,转化记录不断提高
,为光伏平价上网的奠定了坚实的基础。除去电池片的效率外,跟踪、双玻、1500伏渐渐成为光伏行业三大发展方向,未来跟踪、双玻、1500伏谁主沉浮?光伏跟踪系统光伏跟踪系统的设计原理并不复杂。由于太阳的照射

给你讲光伏组件的那些事儿来源:智汇光伏 发布时间:2016-11-24 10:53:28

Degradation)是电池组件长期在高电压作用下,使玻璃、封装材料之间存在漏电流,大量电荷狙击在电池片表面,使得电池表面的钝化效果恶化,导致组件性能低于设计标准。PID现象严重时,会引起一块

【干货】电池快速检测技术让水面光伏远离电势诱导衰减(PID)来源:光伏变迁见证者 发布时间:2016-11-21 14:53:37

前言 电势诱导衰减(PID)现象最早是Sunpower 发现的,是指组件长期在高电压下使得玻璃,封装材料之间存在漏电流,大量电荷聚集在电池表面。使得电池表面的钝化效果恶化,导致FF, Isc
时间段,组件产生PID的概率也不同,如图(4),清晨时组件相对的漏电就大,这是因为清晨露水较多,组件周围湿度相对很高,对组件产生PID是一种加速作用。中午12点左右,这段时间温度较高,漏电也相对较大,所以