独特的三并联电气设计等多项技术叠加应用强势推出了C10系列大功率MWT+光伏组件,目前C10产品量产功率可高达660W,叠加HJT电池后的C10 PRO产品输出功率可进一步提升至700W,为大型
通过半片技术、高密度二维封装技术和独特的三并联电气设计等多项技术,提升功率的同时也进一步提升了组件的可靠性,结合优化的电学参数可有效降低系统端BOS成本,从而实现更低的光伏发电LCOE成本,提高电站
储能系统采用BMS均衡技术,最大程度减少过充过放和偏流的问题;消防系统采用防火+灭火的组合,最大程度上减少可燃性气体的释放;安全电气设计上,采用多级电气防护,在不同节点上安装隔离开关和熔丝保护装置,为
几乎所有的大型地面电站的场景需求;在安全性方面,晶科能源储能系统采用BMS均衡技术,最大程度减少过充过放和偏流的问题;消防系统采用防火+灭火的组合,最大程度上减少可燃性气体的释放;安全电气设计上,采用
及非规则形状的地块带来的困难,天智II都能完美解决。同时,天智II采用4个组串,使汇流等电气设计得以优化,可进一步降低电缆等电气成本。 恶劣天气下的失稳问题一直是制约2P跟踪系统发展的最大掣肘
风电场年上网发电量;(5)根据风电场接入系统方案,确定升压变电所电气主接线及风电场风电机组集电线路方案,并进行升压变电所及风电场电气设计,选定主要电气设备及电力电缆或架空线路型号、规格及数量,进行
确定光伏电站升压变电站站址位置、电气主接线及光伏电站集电线路方案,并进行光伏电站及其升压站的电气设计,选定主要电气设备及电力电缆(架空线 路导线)的型号、规格及数量,落实接入系统工程的审查意见。进行
施工等招标设计文件,编制招标设计概算,光伏电站总平面布置图优化,光伏组件基础和升压变电站地质详勘;场内电气设计、电池方阵及逆变器接地、集电线路、升压站等施工图设计;施工图预算编制及收口,竣工图编制,配合
限于):光伏组件总平面布置优化,设备采购、土建施工等招标设计文件,编制招标设计概算,光伏电站总平面布置图优化,光伏组件基础和升压变电站地质详勘;场内电气设计、电池方阵及逆变器接地、集电线路、升压站等
及风电场电气设计,选定主要电气设备及电力电缆或架空线路型号、规格及数量,进行架空线和地埋电缆方案比选,提出相应的工程量和占地面积;(6)拟定消防方案;(7)确定工程总体布置,中央控制建筑物的结构型式,布置和
光伏电站接入系统技术要求的实施方案。根据审定的光伏电站接入系统方案,比较确定光伏电站升压变电站站址位置、电气主接线及光伏电站集电线路方案,并进行光伏电站及其升压站的电气设计,选定主要电气设备及电力电缆
路方案,并进行升压变电所及风电场电气设计,选定主要电气设备及电力电缆或架空线路型号、规格及数量,进行架空线和地埋电缆方案比选,提出相应的工程量和占地面积;(6)拟定消防方案;(7)确定工程总体布置,中央
、月上网电量。(5)分析提出光伏电站接入系统技术要求的实施方案。根据审定的光伏电站接入系统方案,比较确定光伏电站升压变电站站址位置、电气主接线及光伏电站集电线路方案,并进行光伏电站及其升压站的电气设计
和事故中,由接线盒引发的事故占比高达30%以上。易通设计的新型接线盒PV-YT30,通过创新设计,可以将类似事故降到最低。该款产品,通过电气设计创新,依靠合理的电气连接设计、易散热的二极管封装方式以及
示意图 布置组件前需要设置好组件阵列的排布方式:行列数、垂直或水平布置、倾角、方位角等设计参数。系统会按照最优方式布置组件。如图6组件阵列布置图 电气设计人员可以根据分区的粗红线图(角度、坡度一致