一并落实。
我之所以认为功率优化器会是未来分布式家用太阳能系统的理想方案是因为就目前的技术发展趋势看来,功率优化器有着比微型逆变器更加宽泛的适用性,原因有三。
一. 功率优化器不但兼容所有
了机器潜在的出错率,同时还节约了大概20%的制造成本。在太阳能系统渗透度越来越大的趋势下,通过优化器来嵌入已有的传统系统,将会对于微型设备占领主导的潮流是一个很好的过度。微型逆变器则要求完全摒弃上一套
主要原因有二。其一,正因为自发自用的优势可以极大地发挥出来,我们需要最大化的满足工厂至少需要的太阳能系统,换言之,就是让工厂内用电器最大化的消化掉太阳能系统在峰值小时数内所发电量。此时,如果还是纯粹依赖
靠kW的太阳能注入并不能显著的降低KVA消耗,换言之太阳能系统效率和投资回报率会被相当大的削弱。
我建议在将来,无论是电力供应商还是系统安装商,在准备推荐一套太阳能系统给工厂类业主前,可以通过第三方
太阳能系统能源监控其实早就不是一个新鲜的话题,自逆变器商业化后该功能就好像一个必需品伴随着一代代组串式逆变器的更新。然而近一两年来,因为微型逆变器和功率优化器的粉墨登场,能源监控系统重新被行业重视
起来,同时因为光伏系统的架构转型,能源监控已经不仅仅用于太阳能系统端,用户端的监控也同样必不可少。本文也将分为两块来针对分析。
微逆监控和组串监控
对于组串监控,如果没有特别的比较需求(比如计算
的偏差,偏差范围取决于阴影遮盖程度。最后,每次机器进行开路电压测量时,太阳能系统是无法输出功率的,随着时间和次数累计此算法会造成一定量的能量流失。总体来说,差评。 图一:固定电压测算法逻辑
最终能源消费中,可再生能源占比近20%。此外,根据德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems)统计数据,2018年
随着煤炭和石油等化石能源成本提高,火电价格会越来越高,太阳能的成本会越来越低,但大量太阳能系统电力并入电网将带来不小的冲击。而分布式太阳能发电结合储能系统的方式,可以按要求以恒定功率输出,克服
近日,总部位于新加坡的CleantechSolar宣布与半导体制造商Globalfoundries(GF)合作,共同合作一个4.5MWp的现场屋顶太阳能系统。 根据电力购买协议的条款
发电收益。 光伏屋顶瓦是最近两年新兴的光伏建筑一体化产品,可将光伏系统与屋顶完美结合,此次展出的光伏瓦产品不但耐用漂亮,而且G/S太阳能屋顶瓦一体化设计提高了整体太阳能系统的防风功能,背后特殊的通风槽
小于10KW的太阳能系统的流程变得更为简化。 这份决议也使得小规模的户用及工业屋顶投资变得更活跃,同时也给组件制造商带来了机会,并且余电也将得到13.3美分/kwh的上网电价。此外,国会还在2018年
公用事业规模太阳能系统,但目前正在进行前所未有的扩张。 澳大利亚最新的光伏报告显示,截止到2017年底澳大利亚光伏累计装机量超过7.2GW,占全国发电量的13%,占总能源需求的3.9%,远高于全球