,总费用为3.6万元,加起来为29.2万元。 2 光伏储能系统 相对于并网发电系统,光储系统增加了充放电控制器和蓄电池,系统成本增加了30%左右,但是应用范围更广。一是可以设定
控制系统1
直接张力控制系统通常配备张力检测元件,将测得的实际张力值传输至控制器并与设定的张力值进行比较,再根据算法进行输出控制。该系统的优点是:系统构成简单,能克服卷径、速度及惯性转矩变化等对张力
组成部分进行详细地分析,从而找到影响卷取张力的变量,然后对这些变量进行控制来达到张力控制的目的。间接张力控制系统需要可编程逻辑控制器(PLC) 计算铝带的实时卷径,对摩擦转矩和惯性转矩进行计算。该系
光伏发电站,是不依赖电网而独立运行的发电系统,主要有太阳能电池板、储能蓄电池、充放电控制器、逆变器等部件组成。太阳能电池板发出的电直接流入蓄电池并储存起来,需要给电器供电时,蓄电池里的直流电流经逆变器
。
(9)对停用时间超过3个月以上的蓄电池,应补充充电后再投入运行。
(10)更换电池时,最好采用同品牌、同型号的电池,以保证其电压、容量、充放电特性、外形尺寸的一致性。
6.控制器(适用于离网系统
)
控制器的运行与维护应符合下列规定:
(1)控制器的过充电电压、过放电电压的设置应符合设计要求;
(2)控制器上的警示标识应完整清晰;
(3)控制器各接线端子不得出现松动、锈蚀现象;
(4
系统等四种。
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光伏离网发电系统
光伏离网发电系统,不依赖电网而独立运行,应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站和路灯等应用场所。系统由光伏方阵、太阳能控制器、逆变器、蓄电池组、负载等构成
系统增加了充放电控制器和蓄电池,系统成本增加了30%左右,但是应用范围更宽。一是可以设定在电价峰值时以额定功率输出,减少电费开支;二是可以电价谷段充电,峰段放电,利用峰谷差价赚钱;三是当电网停电时,光伏系统
1、系统组成
光伏发电系统是由太阳能电池方阵,蓄电池组,充放电控制器,逆变器,交流配电柜,太阳跟踪控制系统等设备组成。其部分设备的作用是:
电池方阵
在有光照(无论是太阳光,还是其它发光体产生
率低;b.使用寿命长;c.深放电能力强;d.充电效率高;e.少维护或免维护;f.工作温度范围宽;g.价格低廉。
控制器
是能自动防止蓄电池过充电和过放电的设备。由于蓄电池的循环充放电次数及放电深度
而导致整个系统瘫痪。
2、对光伏控制器的危害。光伏控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。当系统遭受到雷击或是过电压损坏时会
,太阳能电池板的四周铝合金边框和金属支架,控制器、汇流箱、逆变器的金属外壳,金属管(槽)线缆的金属屏蔽层及避雷带等应根据GB50057的规定采取良好的等电位连接措施。
为减少电磁干扰
输出特性曲线。
因此,此类系统需要对原系统逆变器进行改造或重新设计制造,不仅需要使逆变器能满足光伏阵列的逆变要求,还需要增加对蓄电池组的充放电控制器,和蓄电池能量管理等功能。
一般而言,该系统是单向
。
2、配置在电源交流侧的储能系统
配置在电源交流侧的储能系统也可以称之为配置在交流侧的储能系统,单元型交流侧的储能模式如图所示。
▲配置在交流低压的侧储能系统
它采用单独的充放电控制器和
大部分理工科的朋友都知道PLC是什么意思,"可编程逻辑控制器"英文全称(Programmable Logic Controller)。当华为推出PLC电站监控时,我曾经也一度认为,这里的PLC就是
可编程逻辑控制器。其实不然,此PLC非彼PLC。这里的PLC是电力线通信(Power Line Communication,英文简称PLC)技术是指利用电力线传输数据和媒体信号的一种通信方式。该
组成:不间断供电电源、通信接口终端(通信模块)、馈线自动化控制器(测控模块)和开关操作控制电路等。它的控制检测功能和运行的可靠性直接影响馈线自动化系统的性能。FTU系统通过检测开关状态、电能参数、相间故障