最佳倾角360。组件容量230Wp,共260块,装机容量60kW。
每5座大棚(装机容量为300 kW)接入1台300 kW逆变器,并配备防雷配电设备。输出端接入配电室变压器0.27kV侧,经
两级升压后至就近变电站上网。(光伏组件具体布局如图3。)
经测算,每个光伏蔬菜大棚投资约85万元。其中工程施工费、钢构材料费27万元,电气系统投资12.5万元,非晶体硅薄膜10%透光组件
、智能控制器、大功率跟踪充电控制器等,我国目前使用的大都是简单设计的控制器,智能型控制器仅用于通信系统和较大型的光伏电站。
(3)逆变器:将光伏组件发出的直流电转化成交流电。
(4)汇流箱:将一定
数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入光伏汇流防雷箱,在光伏防雷汇流箱内汇流后,通过控制器,直流配电柜,光伏逆变器,交流配电柜,配套使用从而构成完整的
进入四季度以来,各地光伏电站呈现投资热,受其带动,沉寂许久的国内众多光伏组件厂商出货量激增,行业已现回暖迹象。国内电价补贴政策被视为整个光伏业扭亏为盈的关键。
分布式在这次光伏热的大环境下更
容易受到大家的热捧,分布式具有自己独有的特点:第一,分布式电站接近用户输配电简单,损耗小。屋面电站靠近电力用户,直接就近并网,向负荷供电,不需要长距离的高压输电线,输配电损耗小,建设简单廉价。第二
组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后接入直流配电柜,然后经光伏并网逆变器和交流防雷配电柜并入0.4KV/35KV变压配电装置。(一)太阳能电池阵列设计1、太阳能光伏组件选型(1
组件串并联方案太阳能光伏组件串联的组件数量Ns=560/23.50.5=24(块),这里考虑温度变化系数,取太阳能电池组件18块串联,单列串联功率P=18165Wp=2970Wp;单台250KW逆变器需要
符合可持续发展战略的理想的绿色能源。太阳能光伏并网发电是太阳能最主要和最重要的应用,其主要组成部分光伏电站太阳电池阵列均位于户外。因此,为了确保系统可靠和安全地工作,必须解决太阳能光伏并网发电系统的防雷
雷、雷电感应和雷电波侵入,因此,可以针对不同的雷电危害方式,采取合适的防雷措施与防护方案。1 对直击雷的防护对直击雷的防护包括对太阳电池阵列和光伏电站厂区的防护。防直击雷,防雷设备主要采用避雷针,通过
;并网光伏发电逆变器技术要求与检测规程;并网光伏电站启动验收技术规范;光伏发电站防雷与接地技术要求;光伏发电站监控系统技术要求;光伏发电站并网运行控制规范;光伏发电站无功补偿技术规范;光伏发电站太阳
研制,重点是开展太阳能光伏制造设备,太阳能光伏材料和通用部件的技术,高效太阳能坚持组件技术等标准的研制工作。第三是针对当前扩大内需,研究分布式光伏电站需要的相应的应用标准,落实国家关于扩大国内光伏市场
中:原来STC状态的最大功率改为通过/失败的指标。增加再测指导(对已经通过的组件,改动后的再测试)。重新改写热斑测试。更新其他测试以与IEC 61646的变化同步。删除温度系数测量方法,测试程序参照
投资人,不会傻到眼睁睁的看着自己的太阳能装置被雷电打坏的。虽然现在太阳能板价格跌了不少,但是其价格也不很低的,太阳能电站的投资,往往不是几十万、几百万而是上亿的投资规模。所以对防雷、防风等风险投资
人也是很关注的,在设计上也是要求抗雷、防风的。我们在一些房顶的比较大的太阳能电站往往可以看到布了许多的避雷针。当然如在高铁上装太阳能电站,在避雷设计上可以要求更高。这样即有桥面的防雷功能,又有电站的防雷
。现对具体的地面光伏电站进行说明。根据现场实际情况,在平整好的场地上定点放线、开挖基坑、放置预埋件、支模定位、浇注混凝土,养护48h后安装方阵支架、电池组件、接线顺线、接地防雷、铺设线槽。众所周知
,作为玻璃受力构件,太阳能电池组件对变形是十分敏感的,这主要体现在玻璃是脆性材料,极容易在支座不均匀沉降,和电池组件平面内的膨胀与收缩的作用下造成破坏。由于钢材与玻璃的膨胀系数不同,当玻璃构件的约束刚度
)可原地发电、原地用电,在一定距离范围内可以节省电站送电网的投资。对于联网户用系统,光伏阵列所发电力既可供给本建筑物负载使用,也可送入电网;(3)能有效地减少建筑能耗,实现建筑节能。光伏并网发电系统在
以下几点:1)接至同一台逆变器的光伏组件的规格类型、串联数量及安装角度应保持一致。2)需考虑光伏组件的最佳工作电压(Vmp)和开路电压(Voc)的温度系数,串联后的光伏阵列的Vmp应在逆变器MPPT范围内