最终输出总体功率不同,组件电流离散率达到5%以上。这就要求逆变器MPPT颗粒度更细,另外在设计组串和组串接入逆变器时应尽量避免不一致造成的失配损失。
华为SUN2000-75KTL-C1双面组件专用
识别当前是否处于全局最大功率点,并及时启动高速多峰扫描算法,确保逆变器始终处于组件全局最大功率点,有效提升双面组件的发电量。
更加安全可靠的防护设计
电流变大导致熔丝故障率增大
组件电流受辐照
系统正常稳定运行。 14.建立健全信息报警机制 1) 缺陷智能报警 通过智能监测平台对每个逆变器、汇流箱及支路进行实时监测,当同一汇流箱电流数据离散率超过一定比例(5%)时须通过监测平台发布
出现问题,通过北京智能运维云中心系统能发现,也可以通过站控系统和手机APP发现,达到快速定位问题,然后进行快速处理的过程。除了及时发现问题并解决问题,智能光伏电站系统里面还有一个离散率的分析,举几个例子,桐乡的
同力电站,当时从逆变器来看,组串离散率偏大,我们现场进行排查,发现现场的灰尘比较大,如果没有借助智能光伏电站系统要第一时间发现这些问题,需要我们经常巡视检查,但是巡检会受到天气的影响,也会受到上下屋顶
。2017-2018年,随着要进一步降低度电成本和进一步精细化的电站管理和监控的需求,协鑫与华为展开了全智能、全生态、全场景的合作,包括智能跟踪支架融合、智能IV诊断、离散率分析等,全面适应各种场景。 万宏分享
管理系统可以把现场的数据通过更精细化的数据采集,发现电站几乎所有的故障,每年可以挽回1%的发电量。故障的定位和分析,离散率技术分析,原来只是分析设备好坏,现在分析好多少,坏多少,比别人好多少,比别人坏
增效升级的突出问题出发,提出有针对性的措施,及时回应社会关切。坚持协同推进。与化解过剩产能、促进企业转型升级、降低实体经济企业成本和企业杠杆率等工作有机结合,加强部门协同,引导企业、社会中介和公众参与
感知的研发、制造和产业组织方式。(工业和信息化部)三是鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和
因素有很多,组件是其中之一。有专家认为,根据目前的实际应用情况,组件的实际失配情况及衰减离散性,大致在万分之几,没有到3-5%的程度。中国众多知名组件供应商,组件的标准化程度以及在生命周期内的衰减率
光照良好少遮挡的环境选址标准。但是,随着未来分布式电站规模的持续增大,理想地理位置有限,有遮挡甚至更为复杂的环境都将成为可能的电站开发对象。此时,就需要对光照、遮挡不是很理想的项目进行方案设计,遵循科学设计的原则,根据实际情况选择方案组合,才能保证项目投资收益率。
APP,结合智能光伏控制器的组串级高精度的监测,可以对电站精确监控,实施查看各类数据,精确定位组串级故障并提供维护建议。比如通过离散率分析,可以精确定位低效组串,快速查勘处理。同时利用区域监屏实现了全过程
。其主要有以下3个原因:1.设备可靠,放心无忧:无熔断器,无外置散热风机等易损件,设备故障率低,可用度高达99.996%以上。比如京运通与华为合作的项目目前累计并网超过530MW,年故障率仅有0.29
最主要是对光的遮挡作用。灰尘颗粒对光的反射吸收和遮挡作用, 影响光伏电池板对光的吸收, 从而影响光伏发电效率。居发礼的研究指出灰尘沉积在电池板组件受光面, 首先会使电池板表面透光率下降;其次会使部分
、清洗剂。水或者清洗剂除尘效果好, 但对于大规模的光伏系统或者离散布局的光伏系统而言, 清洁用水和清洗剂并不是总可以方便地获得。比如高速公路沿线的光伏路灯系统和兆瓦 (MWp) 级别的大规模系统。使用
吸收, 从而影响光伏发电效率。居发礼的研究指出灰尘沉积在电池板组件受光面, 首先会使电池板表面透光率下降;其次会使部分光线的入射角度发生改变, 造成光线在玻璃盖板中不均匀传播。有研究显示在相同条件下
经济效益20%以上。要合理解决电池板蒙尘问题, 需要注意以下几个方面的问题。1) 合理用水、清洗剂。水或者清洗剂除尘效果好, 但对于大规模的光伏系统或者离散布局的光伏系统而言, 清洁用水和清洗剂并不是总可以