电池阵列

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如何衡量光伏电站的发电性能?满发小时数的决定性因素有哪些?来源:北极星太阳能光伏网 发布时间:2019-04-11 10:55:22

光伏阵列倾斜面总辐射量与光伏电池标准测试条件下的标准辐照度(1000W/m2)之比,也称方阵峰值日照小时数,反映了当地的辐照水平 满发小时数或系统等价发电小时数YfYf表示一段时间内并网光伏

【科普】家用光伏电站一年可发多少电?来源:网络 发布时间:2019-04-09 15:00:15

连接的,安装时必须以合理的倾斜角度,选择正确的采光朝向,而且每组阵列之间要错开一定的距离,以避免阳光照射时出现互相层叠遮挡。 同时,为了清洗及维护方便,光伏方阵之间要预留过道。因此,60平米的屋顶建议
合理安装光伏组件的数量是20块,装机容量5.6KW,光伏组件总面积36平米。 太阳能电池板每天能发多少电? 这主要由光伏组件的光电转换效率、日照时间以及安装仰角等因素决定。 所谓光伏组件光电转换

亚坦新能科普:光伏如何与建筑结合来源:网络 发布时间:2019-04-09 14:48:17

屋顶 在水平屋顶上,光伏阵列可以按最佳角度安装,从而获得最大发电量;并且可采用常规晶体硅光伏组件,减少组件投资成本,旺旺经济性相对较好,但是这种安装方式的美观性一般。 2、倾斜屋顶
在北半球,向正南、东南、西南、正东或正西倾斜的屋顶均可以用于安装光伏阵列。在正南向的倾斜屋顶上,可以按照最佳角度或接近最佳角度安装,从而获得较大发电量;可以采用常规的晶体硅光伏组件,性能好、成本低

欧洲最大的漂浮光伏项目将在荷兰开发来源:pv-magazine 发布时间:2019-04-09 09:22:31

荷兰可再生能源开发商Gronelleven正在规划建造欧洲最大的漂浮光伏项目。该项目将位于原为Kremer Zand and Grind公司所拥有一个废弃采砂场,容量为48兆瓦。太阳能电池板将被
部署在原采砂场的提取池和其他内陆水道上。 为了给漂浮光伏电站腾出空间,Kremer Zand and Grind会将在原址的采砂和干燥设备迁移到其他工业区。该公司也将使用这一光伏阵列所产生的部分电量

光伏逆变器:被遗忘的重要功能来源:网络 发布时间:2019-04-08 14:23:03

。那是否可以说明是电池板的直流功率差异导致呢?例如有一组电池板存在质量问题导致输出功率显著下降,但是当我们只是交换逆变器后,会发现交换逆变器后原来发电量高的仍然会发电量高,也就说明不是组件阵列本身差异

【小科普】认识MPPT(太阳能控制器)来源:网络 发布时间:2019-04-08 14:16:29

导读: MPPT系统是一种通过调节电气模组的工作状态,使光伏板能够输出更多电能的电气系统,能够将太阳能电池板发出的直流电有效地贮存在蓄电池中。 MPPT的概述 MPPT系统是一种
通过调节电气模组的工作状态,使光伏板能够输出更多电能的电气系统,能够将太阳能电池板发出的直流电有效地贮存在蓄电池中,可有效地解决常规电网不能复盖的偏远地区及旅游地区的生活和工业用电,不产生环境污染

光伏并网逆变器的选购及维护保养来源:网络 发布时间:2019-04-08 14:15:24

逆变器是将通过光伏阵列(光伏电池片/组件)光电效应(太阳能转换为电能)发出的直流电能逆变转换为交流电能后并入公共电网的专用装置。区别于常规逆变器产品,其能最大限度的跟随日照情况的变化,保持在最佳的电能

光伏逆变器的原理和选型技巧来源:网络 发布时间:2019-04-08 11:23:57

核心,是逆变开关电路,简称为逆变电路。该电路通过电力电子开关的导通与关断,来完成逆变的功能。 特点: (1)要求具有较高的效率。 由于目前太阳能电池的价格偏高,为了最大限度的利用太阳能电池,提高
各种保护功能,如:输入直流极性接反保护、交流输出短路保护、过热、过载保护等。 (3)要求输入电压有较宽的适应范围。 由于太阳能电池的端电压随负载和日照强度变化而变化。特别是当蓄电池老化时其端电压的

利用快速太阳能电池测试来提升生产效率来源:网络 发布时间:2019-04-08 11:14:00

有越来越多的能量被传输至负载。 当电池安装进太阳能电池阵列之后,负载阻抗至源阻抗的匹配变得更为重要。如果按照电池I-V特性的匹配程度排列太阳能电池,特定电池盒中的太阳能电池可以安装进同一个阵列。这样

新型银纳米点增强非晶硅薄膜的光吸收来源:网络 发布时间:2019-04-02 14:40:27

,研究了氢化非晶硅(a-Si:H)薄膜因这些Ag纳米图形而增强的光吸收。 当前,提高薄膜太阳能电池的效率是大家所关注的研究课题。除了表面绒化和抗反射层外,金属纳米图形对于增强薄膜太阳能电池的吸收已引起
共振散射,通过衬底上Ag纳米点与表面等离子体的相互作用,显著增加了光在a-Si:H层中的光学路径。 总之,我们成功地用基于AAO模板淀积在玻璃衬底上制作了Ag纳米点阵列。玻璃上Ag纳米点阵列的存在提高了a-Si:H光活性层在长波长区的光吸收。