比(PerformanceRatio,PR),其中影响PR的因素包括组件衰降、积尘损失、失配损失、遮挡损失、温升损失、逆变器效率、弃光率、故障损失、交/直流线损等。
过去,开发商只盯住光伏部件的价格
:投入产出比1:3,净增收益至少20%。
3)分布式最大功率点跟踪(MPPT):不增加投资情况下提高收益3%~5%。
4)智能化管理和运维:减少运维成本和故障损失,在不增加投资情况下提高收益3%~5
(固定安装还是向日跟踪)及光伏系统能效比(PerformanceRatio,PR),其中影响PR的因素包括组件衰降、积尘损失、失配损失、遮挡损失、温升损失、逆变器效率、弃光率、故障损失、交/直流线损等
、低成本的太阳跟踪器:投入产出比1:3,净增收益至少20%。3)分布式最大功率点跟踪(MPPT):不增加投资情况下提高收益3%~5%。4)智能化管理和运维:减少运维成本和故障损失,在不增加投资情况下
开关设备、变压器、互感器、智能组件、数字化变电站、变电站综合自动化、配网自动化装置、输配电在线监测、故障诊断及自愈装置、电能质量监测、谐波治理及无功补偿、超导电工技术、各类新型电线电缆、复合材料、安全
分销商、聚光电池等
C、光伏相关零部件: 蓄电池、充电器、控制器、转换器、记录仪、逆变器、监视器、支架系统、追踪系统、太阳电缆等
D、光伏原材料: 硅料、硅锭/硅块、硅片、封装
几个大洞,厂房内设备烧毁若干,损失惨重。最终分析原因为:由于施工或其他原因导致某汇流箱线缆对地绝缘降低,在环流、漏电流的影响下进一步加剧,最终引起绝缘失效,线槽中的正负极电缆出现短路、拉弧,导致了着火
事故的发生。案例2:2014年5月,某山地光伏电站发生着火,当地林业部门立即责令停止并网发电,进行全面风险评估,持续时间三个月,造成了数百万的损失。最终分析原因为:由于某汇流箱电缆在施工时被拖拽磨损
由600V变更为1000V,可以增加构成组串(串联太阳能电池板的单位)电池板张数,还削减了接线盒的数量和布线电缆的总长度。
设法确保了监控摄像头的电源。设置在升压变压器旁边的
监控摄像头是以升压变压器为电源,用电缆连接的。其他监控摄像头由于设置在附近没有电源的场所,因此利用组合太阳能电池板和蓄电池的独立电源驱动(图6)。
图6:利用独立电源驱动
由于监控摄像头(上
600V变更为1000V,可以增加构成组串(串联太阳能电池板的单位)电池板张数,还削减了接线盒的数量和布线电缆的总长度。 下一
页 设法确保了监控摄像头的电源。设置在升压变压器旁边的监控摄像头是以升压变压器为电源,用电缆连接的。其他监控摄像头由于设置在附近没有电源的场所,因此利用组合太阳能电池板和蓄电池的独立电源驱动(图6
,对整个电站的效率本身影响比较大,这个汇流箱虽然很便宜,但是很关键的部件。
还有运维系统,通过汇流箱的系统提供的直流测的这些数据,逐步分析会发现这些故障点,然后进行排除,提升本身的发电量。还有一个
就是并联,组串并联以后,并联损失有6%左右的损失,串联是1.5%,并联是0.4%的损失。
直流侧电缆的线损,现在因为这个东西比较贵,占整个电缆造价的70%,减少这个线损,可能你投入的成本更高,现在
引言:
1864年电气工业就采用铂丝作为熔断器来保护海底电缆。熔断器诞生于白炽灯的时代,拥有超过150年的应用历史。熔断器从未过时且由于公认的可靠性成为电气线路保护的常青树且被誉为线路保护最后的
产生电弧。所以,熔断器的保护率先应用于直流环境,之后才应用于交流环境。熔断器的基本原理是让一小段导电材料在必要时熔断,使得被保护电路的健全部分免受损害,并使故障部分的损坏限制在尽可能小的范围。 根据
汇流箱、箱变,北控都会进行一个质量的把控;对于电缆选取而言,谢兵认为,在实际运维中,电缆及其接头较易出现故障,在实际安装时,北控指定电缆接头厂家进行安装,以期降低实际运行中的电量损失。 所以,谢斌认为
,在实际运维中,电缆及其接头较易出现故障,在实际安装时,北控指定电缆接头厂家进行安装,以期降低实际运行中的电量损失。所以,谢斌认为,对于业主而言,主要设备的质量把控好,电站将会有一个比较好的收益
不会出现意外自然因素或者诸多形势变化等等;有可能是国家政策的变化、亦或是经济形式发生变化。对于分布式而言,市政规划等引起的电力系统的变化,都会影响其稳定运行。周成认为设计时的一些布置,甚至电缆选型皆