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上能电气为国内首个1500V逆变升压一体化光伏电站提供完整的光伏逆变解决方案来源:阳光工匠光伏网 发布时间:2016-06-20 23:59:59

单机功率将大幅提升,运输、维护等方面的工作量也将随之减少。输入输出电压的提升大大降低了交直流线缆与变压器的损耗,光伏系统的发电效率因此得到提升且成本有可观的降幅。据介绍,1500V逆变升压一体化逆变
目采用的2MW单元集散式逆变方案具有96路MPPT可最大限度保持每个组串独立的MPPT寻优功能,发电量提升明显。此外,集成一体化方案大幅降低了交直流线缆成本、变压器成本、土建成本,缩短了施工周期,在电价下调与竞价上网的浪潮中成为业主应对补贴下降的首要办法,是平价上网的中坚力量。

老百姓贷款建光伏电站 可行性有多大?来源: 发布时间:2016-06-14 08:47:59

敢打包票。用不了25年,10年能保证吗?答:组件质保10年,而逆变器只有5年。剩余5年出现问题怎么办?答:解决办法是买延保!价格又上来了。分析光伏电站构成部分,组件、逆变器、支架、汇流箱、线缆等,逆变器出现

平民贷款建光伏电站 难吗?来源:光伏说 发布时间:2016-06-13 23:59:59

敢打包票。用不了25年,10年能保证吗?答:组件质保10年,而逆变器只有5年。剩余5年出现问题怎么办?答:解决办法是买延保!价格又上来了。分析光伏电站构成部分,组件、逆变器、支架、汇流箱、线缆

逆变器中的“大白”来啦!追日再掀科技高逼格风潮来源:世纪新能源网 发布时间:2016-06-13 23:59:59

突出的优势特点,许多业内人士更愿意亲切的称呼它为逆变器里的大白。它具有更高的输入输出电压等级,可使系统直流线缆损耗降低,变压器损耗降低,从而整体发电效率提升;大大提升逆变器功率密度,体积缩小,从而

光伏电站提高经济效益要考虑哪几种要素?来源:中国工业电器网 发布时间:2016-06-13 11:50:42

看看如何去提高光伏电站的经济收益。 一、主要设备选择 光伏电站建成了,影响发电量除了自然因素外主要会受光伏组件、逆变器效率影响。 NO.1光伏组件: 1、提高转换效率:有助于减少占地、支架、直流线缆
容量:可减少逆变升压站投资、逆变器、箱变和交流电缆成本。 N0.2发电单元光伏组件超配: 投资增加:光伏组件、占地、支架、直流线缆等投资增加,占比约占单位投资的60%。发电增量:以超配10%为例

提高光伏发电站经济效益的几种要素来源:中国工业电器网 发布时间:2016-06-12 23:59:59

剖析看看如何去提高光伏电站的经济收益。一、主要设备选择光伏电站建成了,影响发电量除了自然因素外主要会受光伏组件、逆变器效率影响。NO.1光伏组件:1、提高转换效率:有助于减少占地、支架、直流线缆、土建
交流电缆成本。N0.2发电单元光伏组件超配:投资增加:光伏组件、占地、支架、直流线缆等投资增加,占比约占单位投资的60%。发电增量:以超配10%为例,约可增加8%-9%的发电量;有效益发电增量:约为2

老百姓贷款建光伏电站,可行性有多大?来源:光伏说 发布时间:2016-06-12 23:59:59

逆变器只有5年。剩余5年出现问题怎么办?答:解决办法是买延保!价格又上来了。分析光伏电站构成部分,组件、逆变器、支架、汇流箱、线缆等,逆变器出现故障的概率比较高,组件使用过程中易出现衰减,直接影响

【干货】雷电对不同接地方式光伏电站的影响及预防来源:海尔社区 发布时间:2016-06-12 13:47:16

、逆变器的金属外壳,金属管(槽)线缆的金属屏蔽层及避雷带等应根据GB50057的规定采取良好的等电位连接措施。 为减少电磁干扰,太阳能电池板的入户线路应以合适的路径敷设并做好线路屏蔽。线缆应选用有金属
产生的过电压及过电流经入户线路侵入损坏室内的光伏发电设备,对光伏发电系统的线缆应加装多级防浪涌保护装置进行防雷保护。 首先,应该在太阳能电池方阵的直流输入线路安装直流避雷器,根据线路长度和工作电压

雷电对光伏电站的影响及预防来源:海尔社区 发布时间:2016-06-12 11:41:25

主要有等电位连接、屏蔽和加装电涌保护器。为了减小不同金属物之间的电位差和故障电压危害,太阳能电池板的四周铝合金边框和金属支架,控制器、汇流箱、逆变器的金属外壳,金属管(槽)线缆的金属屏蔽层及避雷带等
应根据GB50057的规定采取良好的等电位连接措施。为减少电磁干扰,太阳能电池板的入户线路应以合适的路径敷设并做好线路屏蔽。线缆应选用有金属屏蔽层的电缆并穿金属管敷设。在防雷区界面处电缆金属屏蔽层及金属管

【看点】四种技术有效促进光伏产业来源: 发布时间:2016-06-09 09:06:59

FraunhoferISE2012年对世界范围内的组件故障情况也进行了统计,其中常见的组件质量问题有碎片(隐裂)、焊接连接性失效、电池片衰减、接线盒材料和线缆绝缘失效、热斑、封装材料(EVA)的脱层、电位诱发衰减效应(PID)、互联