直流高压分布式安全的痛点
一提起太阳能,在最初的几年大家先想到是太阳能热水器,而现在更多的想到的是太阳能光伏发电,可见光伏已经逐渐加入大众视野。光伏进入家庭,实实在在来到了老百姓身边,不仅是
距离。消防队员不得在小于安全距离的范围内进行施救工作。
如何解决/改善直流高压问题
目前市场上有以下解决方案:
方案一:微型逆变器方案
目前,在欧美等发达国家,越来越多的屋顶光伏系统都采用微型
:Graciosa可能代表着世界上任何地方最先进的微型电网,并且反映出电网的复杂程度。像谐波和动态不稳定等问题可能会削弱高可再生能源的渗透率,特别是在Graciosa,那里的大部分发电很可能来自风能和太阳能
替代方案。与此同时,它们也远比大型电网更适合可再生能源、能源储存和智能系统的好处。国际可再生能源机构于2015年在斐济发表的一份研究报告,使用太阳能、风能、地热、海洋、生物质和生物燃料可以降低发电成本
南侧20米刚规划的15层高楼获批,屋顶将近1/4产生遮挡,最终我们安装1.5MWp实施。
五、逆变器选型
目前通用的太阳能逆变方式为:集中逆变器、组串逆变器,多组串逆变器和组件逆变(微型
用电量只有5万度电,光伏电站自发自用比例都不到25%,光伏发电只能选择全部上网,如没有地方补贴,再考虑西安地区不甚好的太阳能资源,这个项目基本是不具备投资价值的,最终我们按照300千瓦的容量进行了一期
当地时间2018年7月26日,德国索林根,当地一处民宅的太阳能板屋顶起火,屋顶几乎全被烧毁,整个屋顶烧成骨架。
炎炎夏季,光伏电站迎来了发电量的高峰时期,但过高的温度、雷雨天气、茂密的
主要体现在对于设备工作的影响。在一定温度条件下,太阳能电池组件会因温度升高而输出电压降低、电流增大,组件实际效率降低,发电量减少。在夏天高温情况下,组件背面温度可达70℃,组件中的电池工作结温接近100
。在传统系统中,太阳能组件以串列方式排成阵列,整串线路电压累计,一般可以达到600V~1000V的高压。当系统长年累月运行,电线绝缘层腐蚀后电线容易裸露,非常容易产生直流电弧,击穿空气,引发
多个方面。
目前现有产品系列包括微型逆变器、功率优化器及关断器等等。采用微型逆变器的光伏系统,为全并联电路设计,组件之间不再有电压叠加,仅具有40V左右直流电压,彻底解决了由高压直流拉弧引起火灾的
。 一台微逆可连接4块太阳能组件 4路输入独立MPPT功能 额定输出功率可达1200W 大幅降低安装成本 明星产品微型逆变器YC1000/YC500 微型逆变器以其超高的安全性
通常是商业楼用电高峰期,可以实现有效的自发自用并且最大化的消化太阳能发的电。然而屋顶住户的分布式系统近几年也发展十分迅速,在部分地区的渗透率甚至远高于商用系统。此时就出现了两个不可避免的问题,其一,在
正午时分系统满功率发电时,由于屋内没有运行足够消化电量的负载,这些电将会直接注入当地电网。如果一个街道接连数家住户都安装了太阳能系统,该街道的电网的相电压在正午时分非常容易超出标准范围。此时,有些
功率因数和自主调节从电网的购电需求。本文将会对近期完成的一套住户型储能系统进行介绍和分析。
用户已有4kW的微型逆变器系统。由于是标准的住户系统,多于一半的太阳能电能发电上网,好在澳大利亚
很多人是3点或者4点钟下班,还能自耗一部分下午的发电量。
安装蓄电池库后,由于是AC Coupled系统,太阳能电能会优先满足用电器需求。随后,富余的电能不会发电上网而是经过双向逆变器进项AC
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
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