迅猛发展,带来了更加多元化和清洁化的电力来源,但是同时也给电力系统带来了无功潮流、电压波动等许多新问题。光照强度、温度变化等通过影响电池板发电量而引起电网电压波动,光伏电站的容量逐渐增大,会影响到
电网运行的稳定性,大型光伏电站必须具备一定的低电压穿越能力。
SVG是一种静止型动态无功补偿装置。通过调节电压的幅值和相位,或者控制交流侧电流,迅速吸收或者发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功的目的
1月23日,由阳光电源股份有限公司自主研发的WG5000KFP中压全功率风能变流器顺利通过国家能源风力发电机研发(实验)中心配套电机对拖实验,在发电机无速度传感器矢量优化控制方案、全功率网侧机侧协同
制造厂商、业主和媒体人士等热切关注。产品额定输出功率5MW,适配电网电压3300V。采用的中压技术路线,将大幅减小器件及线路损耗,提升系统效率;集中式并联方案和可扩展模块化设计,最大功率可达到10MW,功率密度高
采集器中。500KW逆变器中集中了交、直流电流电压传感器。可以直接跟数据采集器直接通讯。 图3监控拓扑【2】分布式电站(组串逆变器) 图4监控拓扑若干台逆变器通过几路RS485接入到数据采集器中,通讯
、电压转换、网络通讯、数据存储、数据显示、数据操作、数据上传等功能。(1)气象站硬件设备由辐照仪、风速仪、风向仪、电池板温度传感器、环境温湿度传感器、监测控制盒、三角支架组成。环境设备固定安装在德容子电站
数据采集器中。500KW逆变器中集中了交、直流电流电压传感器。可以直接跟数据采集器直接通讯。 图3监控拓扑【2】分布式电站(组串逆变器)图4监控拓扑若干台逆变器通过几路RS485接入到数据采集器中
平台非常便于电站的管理,监控系统提供功能选择画面,并对光伏阵列现场环境进行实时监控与显示,如室外温度值、湿度百分比、光照度及阵列表面温度值等。监控系统可分区域实时监控各光伏阵列的充电电压及电流、蓄电池电压
电压进行扰动,使其增加或减少,同时对其输出功率进行观测,判断其产生变化的方向并以之为依据决定下一步的控制信号变化。这种控制算法一般采用功率反馈方式,通过两个传感器对太阳能电池阵列的输出电压和电流分别进行
输出的 I-V
特性曲线,从图上可看出光伏电池一种非线性直流源,其输出电流在大部分工作电压范围内近似恒定,在接近开路电压时,电流下降率很大。曲线上任何一点都可以作为工作点,工作点对应的横坐标为工作
电压纵坐标为工作电流,工作的功率即电池的输出功率为工作电压与工作电流的乘积。
图1 光伏电池输出特性图
日照强度在
、协议转换、电压转换、网络通讯、数据存储、数据显示、数据操作、数据上传等功能。
(1) 气象站
硬件设备由辐照仪、风速仪、风向仪、电池板温度传感器、环境温湿度传感器、监测控制盒、三角支架组成
显示,如室外温度值、湿度百分比、光照度及阵列表面温度值等。
监控系统可分区域实时监控各光伏阵列的充电电压及电流、蓄电池电压及温度等信息,并对故障点进行异常显示与报警提示。
监控系统可绘制显示逆变器
。在电极材料中加入铅并没有减小电压,这是由于当锂进入铅锑合金时,因锂和锑结合更紧密,因此锂倾向于和锑发生反应。
研究团队表示,新型的电池能够在更低的温度下工作,具有更长的使用寿命以及更低的成本
层状正极材料可以提升电池的高电压循环性能,从而可以应用在电动汽车和其它需要快速充放电以及高容量电池领域。
含镍材料是锂电池中具有较大发展前景的材料,但是由于其易于与电解液发生副反应,从而限制了其进一步
晶体硅光伏方阵IV特性的现场测量》推荐的开路电压法来推算结温,但是其过程较为繁琐,不适用于实际户外操作。图7 胶带粘贴式测试(环氧树脂探头)图8 吸盘式温度传感器探头1.4 功率测试值的修正
主要有可变电子负载式和动态电容式两种,如图2和图3所示,可变电子负载式是仪器自身内置了电子负载,当电阻从0变到无穷大的时候,仪器通过采集上百个负载点所对应的工作电流和工作电压值来构成整条I-V曲线,并
就会由于组件的电压差异造成电压损失。损失可能达到8%以上。为了降低匹配损失耗损,以提高电站发电量,投资商要注意以下几个方面:1)为了减少匹配损失,应该在电站安装前严格挑选电流一致的组件串联2)组件的衰减
乘以软件效率。硬件效率主要由电流传感器的精度,采样电路的精度来决定;软件效率由采样频率决定。MPPT实现的方法有很多种,但是不管用哪种方法,首先要测量组件功率变化,再对变化做出反应。这其中的关键元器件