太阳能电池阵列

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湖州上辐光伏电缆中标西藏山南地区10兆瓦光伏电站项目 来源:Solarbe.com 发布时间:2011-03-21 09:45:11

太阳能光伏项目。   据了解,此项目总投资2.6亿元,在桑日县赤康村建设,电站太阳能电池阵列由11个0.9兆瓦多的晶硅方阵组成,装机容量10兆瓦,建设工期12个月,设计运行25年,预计2010年建成投产5

光伏并网发电:突破技术瓶颈,迎来“绿色”明天来源: 发布时间:2011-03-10 14:55:59

一排排太阳能电池阵列严阵以待,像接受检阅的百万雄师;一栋栋宽大建筑的太阳能屋顶黑亮方正,向宇宙反射着人类的智慧之光。从太阳能屋顶计划到金太阳工程,太阳能利用正在全面展开,真正的低碳时代正向我们走来
。光伏并网发电系统,是通过光伏阵列将接收来的太阳辐射能量经过光伏并网逆变器将不稳定的直流电逆变为与电网同频、同相的交流电,并经升压变压器升压后并入高压电网。由于光伏并网逆变器等电能转换环节关键技术的不断突破

光伏并网发电:突破技术瓶颈 迎来绿色明天来源: 发布时间:2011-03-10 11:49:50

索比光伏网讯: 一排排太阳能电池阵列“严阵以待”,像接受检阅的百万雄师;一栋栋宽大建筑的太阳能屋顶黑亮方正,向宇宙反射着人类的智慧之光。从“太阳能屋顶计划”到“金太阳工程”,太阳能利用正在全面展开
真正得到“绿色”引擎的助推。 光伏并网发电系统,是通过光伏阵列将接收来的太阳辐射能量经过光伏并网逆变器将不稳定的直流电逆变为与电网同频、同相的交流电,并经升压变压器升压后并入高压电网。由于光伏并网

河南方城太阳能发电提水灌溉系统运行成功来源:Solarbe.com 发布时间:2011-03-09 09:26:43

3月8日,河南省方城县赵河镇农民正在利用太阳能提水灌溉系统抗旱浇麦。近日,河南省方城县太阳能提水灌溉系统运行成功。该系统由太阳能电池阵列和太阳能提水控制器组成,吸收太阳能产生高压

一维纳米结构的组装及光电器件新进展来源: 发布时间:2011-03-07 23:59:59

(http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn103358y)。 全透明电子学是近年来研究比较热门的领域之一。它在透明显示技术、透明超级电容器、紫外光探测器及太阳能电池
Chemistry C (2010,114,21088-21093)。该研究组还利用快速升温气体捕捉技术,在不依靠外延技术的条件下,在普通硅基片上生长了双晶In2O3纳米带阵列。以此为活性物质的

自动化技术为光伏产业发展提速来源: 发布时间:2011-02-24 10:09:59

光伏并网发电解决方案均以采用MMPT技术的光伏并网逆变器为核心,结合独有的智能化休眠和智能化监控功能,不仅能够让太阳能电池阵列在相同户外条件下输出更多电能,更为电源切换和电压稳定提供了坚实保障,充分满足了

光伏产业:以自动化迎取大未来来源:中华工控网 发布时间:2011-02-23 17:22:15

BIPV光伏并网发电解决方案均以采用MMPT技术的光伏并网逆变器为核心,结合独有的智能化休眠和智能化监控功能,不仅能够让太阳能电池阵列在相同户外条件下输出更多电能,更为电源切换和电压稳定提供了坚实保障
核心爆发点   “未来20年间,太阳能光伏产业将呈现爆发式增长,特别是薄膜太阳能电池市场前景广阔。”中国新能源研究专家张一熙预计,“2012年以薄膜为基础之太阳能产品的市场占有率将达50%;保守估计至

艾默生绿色风采绽放“SNEC第五届国际太阳能光伏展” 来源:Solarbe.com 发布时间:2011-02-22 15:24:13

智能化监控功能,不仅能够让太阳能电池阵列在相同户外条件下输出更多电能,更为电源切换和电压稳定提供了坚实保障,充分满足了用户在不同电网环境下的接入需求。 与光伏并网发电解决方案相辅相成的,是艾默生高环保

测试认证为中国太阳能光伏行业带来出口契机来源: 发布时间:2011-02-16 11:04:59

CSAC22.2No.14标准及UL508标准执行。  逆变器:逆变器能够控制并且将太阳能电池板在光伏阵列中收集的原始直流(DC)电有效地转化为家庭、企业用的交流电(AC)或转售给电网。逆变器、转换器
认为是家庭和企业的替代性能源的太阳能电池板及设备。该实验室对光伏组件的测试和认证主要依据北美和国际标准。实验室拥有多个环境测试箱,用以进行TC200/HF10温度循环测试,来模拟极端气候变化。为确保组件

基于DSP的光伏电池最大功率点跟踪系统来源: 发布时间:2011-02-15 13:11:17

的清洁性、绝对的安全性、资源的相对广泛性和充足性、长寿性及维护性等其它常规能源所不具备的优点。光伏发电虽然具有以上的优势,但是实际应用中还存在很多的问题。光伏发电的主要缺点之一是太阳能电池阵列
DC-DC变换的主电路采用Boost升压电路。图4为Boost变换器的主电路,电路由开关管T、二极管D、电感L、电容C组成。工作的原理为在开关T导通时,二极管D反偏,太阳能电池阵列向电感L存储电能;当开关T