的充电时间较长,但对电池的损耗较小,与之相反的则是直流充电桩,其充电功率大,充电快,但是对电池的损耗也较大。而从安装地点上划分,则又可分为公共充电桩与自用充电桩,以及专用充电桩(单位自建,仅供内部使用
降低、逆变器的功率损耗、直流交流部分线缆功率损耗、变压器功率损耗、跟踪系统的精度等等。 1)灰尘、雨水遮挡引起的效率降低 大型光伏电站一般都是地处戈壁地区,风沙较大,降水很少,考虑有管理人员人工清理
导读: 分布式光伏发电可就近消纳,减少因远距离输电造成的电能损耗,具有模块化设计的特性,系统扩展性强,容量可灵活选择,可以发电用电并存。在地面集中式光伏电站资源逐渐稀缺的情况下,充分利用闲置的厂房
、商业建筑等屋顶资源,集约利用农业设施等资源可进一步拓展光伏装机规模。
分布式光伏发电可就近消纳,减少因远距离输电造成的电能损耗,具有模块化设计的特性,系统扩展性强,容量可灵活选择,可以发电用电并存
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●线缆腐蚀漏电,引发事故
线缆是最容易被忽略的一项,线缆虽不起眼,但承担的作用很大。光伏系统常年经受风吹雨淋,必须选择光伏专用直流线缆。小集成商选择的普通线缆,不仅会损耗过多的发电量,最外保护层
两三年就被腐蚀坏了,内部铜线裸露在外,会产生漏电,严重的会引发火灾!
光伏专用直流线缆成本虽然较高,但是,防紫外线、防老化、绝缘性能好、耐高低温,不仅抗腐蚀性好,使用寿命也长,重要的是,发电量损耗
导读: 前三篇小编从长期可靠性、长期维护成本、零电压穿越的角度对比了集散式、集中式和组串式三种方案,本篇从技术角度分析一下组串式与集散式的传输损耗。
前三篇小编从长期可靠性、长期
维护成本、零电压穿越的角度对比了集散式、集中式和组串式三种方案,本篇从技术角度分析一下组串式与集散式的传输损耗。
传输损耗分析:
传输损耗,传输电缆成本对比
计算出逆变器的效率值。 谐波失真 当离网逆变器输出波形是方波和修正波时,逆变器的输出电流中除了基波外还有高次谐波,高次谐波电流会在电感性负载上产生涡流等附加损耗,导致部件严重发热,不利于电气设备的安全
蓄电池的设计容量,增加电能储存,使蓄电池处于浅放电状态,弥补光照最差季节发电量的不足对蓄电浊造成的伤害。组件的发电量并不能完全转化为用电,还要考虑控制器的效率和机器的损耗以及蓄电池的损耗。 组件的安装
%(单相输出允许l0%)。由于逆变器输出的高次谐波电流会在感性负载上产生涡流等附加损耗,如果逆变器波形失真度过大,会导致负载部件严重发热,不利于电气设备的安全,并且严重影响系统的运行效率。
3.额定输出
逆变器的功率因数较低,则所需逆变器的容量就要增大,一方面造成成本增加,同时光伏系统交流回路的视在功率增大,回路电流增大,损耗必然增加,系统效率也会降低。
5.逆变器效率
逆变器的效率是指在规定的
型逆变器输出电压315Vac来说,在交流输出电缆部分可以节省成本。因为同等功率下,电压越高,电流越小损耗更低,所以高的输出电压对交流电缆来说载流量有一定的减少,意味着可以使用线径更小的电缆。同样,高的
电力具有不能大量储存、输送过程存在显著损耗等特性,电力供给和需求的结构性矛盾非常突出,而且随着电力供应方式的多样化和使用的碎片化,这种矛盾会更加凸显。解决这些矛盾,是坚强智能电网的建设初衷,也是泛在