中秋之后,气温逐步降低,但光照条件依然良好,许多光伏电站进入一年中发电效率最高的阶段,特别是随着600W+超高功率组件在电站中的应用比例越来越高,关于超高功率组件大电流与系统安全的话题重新又被一些人
提了出来。
近日,笔者看到有观点认为,基于210大尺寸电池的600W+超高功率组件因工作电流较大,在高辐照、双面发电场景下可能存在安全隐患。为此,笔者向多位组件产品、接线盒、电站设计、检测机构专家
PERC电池推出了P型双面组件。Hi-MO 2组件在设计上采用2+2mm双面玻璃控制组件重量,POE胶膜提高可靠性,有框设计避免双玻组件安装与长期使用中的破损问题,边框无C面降低了对背面发电的影响
,奠定了隆基双面组件的设计基调。
2 率先引入半片技术Hi-MO 3
2018年,隆基结合PERC双面和半片技术推出了Hi-MO 3组件,半片技术使电池工作电流减半,在减少组件内部功率损耗的
和其他电量或特性发生变化的电器设备,包括整流器(交流变直流)、逆变器(直流变交流)、交流变流器和直流变流器。通俗点说,它控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷
和控制。 根据两年多前的框架协议,在光伏发电与海水淡化领域,华为的ICT数智能力都将是ACWA Power的首选之一。 从试点项目到此次全球瞩目的战略级储能工程,华为在光伏及储能领域的核心
大量接入新能源,必将对传统的农村电网带来挑战,进而重构乡村电网发展模式。
由放射状无源网变为有源网
随着大量分布式光伏等新能源接入,农村配电系统将由原来的放射状无源网变为具有大量分布式电源的有源网
变化、输出功率过低等情况下,将产生大量谐波。如浙江嘉兴某变电站共接入73个分布式光伏项目,现场监测显示,当分布式光伏出力达30%时,电流总谐波畸变率达14%,超过标准5%的限值规定。
影响配网自动化和
具备IP66高防护等级、采用国内外一线器件品牌,能轻松适应风沙、低温等复杂应用环境。同时产品运用无熔丝、智能风冷设计,大大降低了机器故障率,确保光伏系统更安全稳定运行。且逆变器具备有功功率连续平滑调节
能力,能接受AGC功率控制指令,ms级快速响应、调节误差1%,可有效保障电站的发电出力与负载平衡 。
为满足青海电网的特殊要求,逆变器必须要具备高、低电压穿越并网性能,以及良好的弱电
以及新能源场站新能源功率预测偏差等运行情况进行考核。
第十五条 黑启动电源点由电力调度机构控制区电网的黑启动预案确定。作为黑启动电源的并网主体,应按照相关规定做好各项黑启动安全管理措施。黑启动电源
/高电压穿越能力,电压和频率耐受能力原则上与同步发电机组耐受能力一致。
4. 新能源场站应具备无功功率调节能力和自动电压控制功能,按照电力调度机构要求装设自动电压控制子站,必要时应配置调相机、静止
分布式电源并、离网控制时间配合(重合闸时间宜整定为2+ t秒,t为保护配合级差时间)。
5)分布式电源功率因数应在0.95(超前)~0.95(滞后)范围内可调。
2接入220/380伏配电网时对
%UN自动并网)。
3)分布式电源采用专线方式接入时,专线线路可不设或停用重合闸。
4)公共电网线路投入自动重合闸时,宜增加重合闸检无压功能;条件不具备时,应校核重合闸时间是否与
运行时,严禁断开无灭弧能力的汇流箱总开关或熔断器;逆变器需打开盘门进行检测时,应切断直流、交流和控制电源,并确认无电压残留后,在有人监护的情况下进行;业主承担分布式光伏发电安全生产主体责任,由专业人员
问题。环境污染既损害人体健康又影响动植物的生长,破坏经济资源,损害建筑物,严重时可以改变大气的性质,使生态受到破坏,如果不加以控制和改变,长此以往人类将自食其果,毁灭于环境污染中。
迫于这种压力,人类
太阳能、风能、地热能、潮汐能等。
光伏发电是将太阳能转换成电能的发电系统。光伏发电装置主要由三部分构成:太阳能电池板、控制器、逆变器。太阳能电池板是由一块块能接收太阳能的电池串联组合而成,再连接控制器就
的是光热电站,而非光伏。
光伏与光热,都是利用太阳能发电。虽然原理不同,涉及技术也不一样,但为何前者天下知,后者却至今默默无闻?
这背后的因素比较复杂。尽管光热在很多方面较光伏有优势,然而也不能
导热介质进行加热,为后续发电提供能量。
不管具体技术路线如何,集热系统总是包含聚光装置与接收器两个核心组件。其中聚光装置由中央控制系统操控,跟踪太阳位置收集并反射(重定向)最大量的阳光,将辐射能集中至