荷兰可再生能源开发商Gronelleven正在规划建造欧洲最大的漂浮光伏项目。该项目将位于原为Kremer Zand and Grind公司所拥有一个废弃采砂场,容量为48兆瓦。太阳能电池板将被
部署在原采砂场的提取池和其他内陆水道上。
为了给漂浮光伏电站腾出空间,Kremer Zand and Grind会将在原址的采砂和干燥设备迁移到其他工业区。该公司也将使用这一光伏阵列所产生的部分电量
导读: MPPT系统是一种通过调节电气模组的工作状态,使光伏板能够输出更多电能的电气系统,能够将太阳能电池板发出的直流电有效地贮存在蓄电池中。
MPPT的概述
MPPT系统是一种
通过调节电气模组的工作状态,使光伏板能够输出更多电能的电气系统,能够将太阳能电池板发出的直流电有效地贮存在蓄电池中,可有效地解决常规电网不能复盖的偏远地区及旅游地区的生活和工业用电,不产生环境污染
核心,是逆变开关电路,简称为逆变电路。该电路通过电力电子开关的导通与关断,来完成逆变的功能。
特点:
(1)要求具有较高的效率。
由于目前太阳能电池的价格偏高,为了最大限度的利用太阳能电池,提高
各种保护功能,如:输入直流极性接反保护、交流输出短路保护、过热、过载保护等。
(3)要求输入电压有较宽的适应范围。
由于太阳能电池的端电压随负载和日照强度变化而变化。特别是当蓄电池老化时其端电压的
有越来越多的能量被传输至负载。 当电池安装进太阳能电池板阵列之后,负载阻抗至源阻抗的匹配变得更为重要。如果按照电池I-V特性的匹配程度排列太阳能电池,特定电池盒中的太阳能电池可以安装进同一个阵列。这样
,研究了氢化非晶硅(a-Si:H)薄膜因这些Ag纳米图形而增强的光吸收。
当前,提高薄膜太阳能电池的效率是大家所关注的研究课题。除了表面绒化和抗反射层外,金属纳米图形对于增强薄膜太阳能电池的吸收已引起
共振散射,通过衬底上Ag纳米点与表面等离子体的相互作用,显著增加了光在a-Si:H层中的光学路径。
总之,我们成功地用基于AAO模板淀积在玻璃衬底上制作了Ag纳米点阵列。玻璃上Ag纳米点阵列的存在提高了a-Si:H光活性层在长波长区的光吸收。
导读: 中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所的李清文研究员所在团队日前公布了纳米管阵列光伏电池的最新进展,该团队采用从可纺丝碳纳米管阵列中直接拉出的碳纳米管薄膜作为透明电极制作出了效率10.5%的
光伏电池。
中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所的李清文研究员所在团队日前公布了纳米管阵列光伏电池的最新进展,该团队采用从可纺丝碳纳米管阵列中直接拉出的碳纳米管薄膜作为透明电极制作出了效率10.5%的
Gridserve公司计划在英国各地安装100多个由光伏阵列和蓄电池提供电源的电动汽车(EV)充电站。首座充电站计划在今年下半年开工建造。
Gridserve的CEO兼创始人Toddington
太阳能电池板,但未表明赫尔项目将使用哪类产品。
这些充电站将接受私人车辆和车队车辆,如出租车、公共汽车等。预计大多数车辆的平均充电时间将不到30分钟。小轿车和轻型商用车的充电率将高达500千瓦
:地面太阳能是一种奇妙的东西,我们将永远拥有地面太阳能。在很多地方,屋顶太阳能棒极了,但世界上很多地方都不像亚利桑那州。
数百万人生活在大型地面太阳能电池阵列产出并不经济的地方。曼金斯对该领域的
的一种方法是发射数万颗太阳能卫星,这些卫星将彼此联系起来,形成一个巨大的锥形结构,在地球上空约2.2万英里的轨道上运行。这些卫星将用太阳能电池板也就是光伏板覆盖,光伏板将阳光转化为电能,电能将被卫星
电池板的防护玻璃嵌入透镜阵列,这使得光线更加了集中数百倍。在这一光学层下面,直射阳光能在高性能太空级的太阳能电池阵列上聚焦。 为了跟踪太阳的移动,电池阵列每天以数毫米水平移动。整个系统封装在流线型
,共用400块太阳能电池板,总功率104kWp。根据下表公式可以计算出组件的前后排阵列间距为2.4m,单块组件及其间距所占用面积为2.39㎡。
104kWp光伏组件组成的光伏并网
/m2。
2、光伏组件
2.1光伏组件的选择
本项目选用晶硅太阳能电池板,单块功率为260Wp。下面是一组多晶硅的性能参数,组件尺寸为1650*990*35mm。
根据项目所在地理位置坐标