地推动了光伏并网系统的发展。在城镇建筑物上安装的光伏系统,通常采用与公共电网并网的形式。并网光伏系统不需要配备蓄电池,既节省投资,又不受蓄电池荷电状态的限制,可以充分利用光伏系统所发出的电力;光伏阵列
一般安装在闲置的屋顶或外墙上,无需额外占用土地,这对于土地昂贵的城市建筑尤其重要;夏天是用电高峰的季节,也正好是日照量最大,光伏系统发电量最多时期,对电网可以起到调峰作用;光伏阵列吸收太阳能转化为电能
~2010年间,又因为供需失衡产生价格与技术的阴晴交替。2011年,德国政府终于因为再生能源安装比例过高而引发电网稳定性的疑虑,正式宣布停止太阳能的补助,也几乎宣告太阳能产业再一次的寒冬降临。太阳能业者必须
委员会(IEC)提出的IEC60904-9与ASTM的G159均制定所谓的标准光谱,以利于模拟光源的品质定义,IEC60904系列更成为模拟器制造业者奉为圭臬的标准。针对未聚光的大面积太阳能电池(长宽在1公尺
电力电子试验设备,如大型光伏实验电站、1 兆瓦太阳能光伏模拟器、2 兆瓦风能拖动台、大型电网参数模拟器、大型步入式环境试验室等关键设备,可以进行电力电子技术与可再生能源结合的研发及测试活动。公司雄厚的科研实力和持续的创新能力提高了公司产品在国内、国际市场的核心竞争力。
最大输出功率一般在100~200瓦左右。通过连接逆变器可将太阳能电池板所产生的直流电能转化为交流电能并将其并网输送到市电网络。这些电能既可供给自己家庭使用,也可以将多余的电量出售给电力公司。微型逆变器
(MPPT)算法的性能;测量和验证逆变器的效率;验证逆变器在极高、极低输入电压条件下产生的电网电平输出的稳定性;性能认证测试:确认不同环境条件下的输出性能;性能加速寿命测试:仅用几周时间来推算工作数年后的结果
。仿冒半导体被贴上了富士通、美国模拟器件(Analog Devices)、美国爱特梅尔(Atmel)、意法半导体(STMicroelectronics)、美国阿尔特拉(Altera)、英特尔、TDK
”。 令人感到担心的是,该问题除了目前的财产损失之外,还存在威胁生命安全等危险因素。“假如电动汽车、医疗器械和智能电网等使用了仿冒电子部件,就可能会发生危及生命的事故”(安川电机技术部技术管理负责部长中村靖
不够,人才缺乏,产品检验标准不明确,检测设备不齐全等。太阳能电池板模拟器/电网模拟器,因进口检测设备非常昂贵,很多公司买不起,为了节约就省去了基本的测试与老化,现在国内生产这种设备的就一两家,但由于
,艾索必须在逆变器的稳定性和转换效率同时达到国际水准。不然还不如选用国内较传统的技术路线。成败在此一举。 为此艾索引进了中国第一条套进口太阳能模拟器,并与欧洲的VDE实验室、阿森纳实验室合作
,借鉴欧洲企业生产、检测和认证模式。 艾索人智慧展现成果,技术日臻成熟,掌握光伏并网逆变器的五项关键技术:高精度MPPT追踪技术、高效率电力电子拓扑技术、远程监控技术、逆变并网技术、电网监控和保护
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