、智能互联、配售一体的能源互联网深度结合的条件且光伏电站收益高,项目全成本收益率平均可达12%以上。天合光能的光伏+工商业解决方案,可满足光伏应用的不同场景需求,同时采用阵列模块化设计和先进的智能
,天合光能已经与中国铁塔开展全面合作,作为光伏+通信领域的主要组件制造企业供应商,同时主导和参与,通信行业光伏分布式后备电源系统建设标准的编制,满足通信行业高度专业化要求。同样,光伏+交通的解决方案
避开或远离遮挡物。因为大家都知道光伏阵列的遮挡对于光伏系统来说是致命的,遮挡影响的不仅是电站的发电量、收益,还影响电站的寿命。 二、光伏建筑一体化对于组件质量的要求。 把光伏组件兼作建筑材料,就必须
位置,电站不能有建筑、树木遮挡形成阴影;根据可用面积估算电站容量,每平方米可安装组件容量为100W左右。
以一个可用面积为50m的屋顶为例,可建设一个5kW的电站。
根据接入家庭的电网形式
用电量较少的家庭,并网简单,享受全额上网电价。
选择光伏组件
下面是一组多晶硅的性能参数:
根据项目要求、成本、转换效率和可用面积、选择单晶或者多晶组件。
按某品牌多晶硅电池板参数:选取
。因为大家都知道光伏阵列的遮挡对于光伏系统来说是致命的,遮挡影响的不仅是电站的发电量、收益,还影响电站的寿命。二、光伏建筑一体化对于组件质量的要求。把光伏组件兼作建筑材料,就必须具备建筑材料所要求的
300MVA主变。330kV侧采用3/2断路器接线。主变35kV侧采用扩大单元接线,主变压器高压侧中性点不固定接地,35kV母线经小电阻接地。
本期工程阵列区共设置7个光伏发电区,共建设35kV汇集站7座
,每座汇集站设35kV母线两段(7区汇集站为单段母线),每段35kV母线通过一回35kV架空线路或电缆线路送至330kV升压站。
平单轴跟踪系统选用单晶硅335Wp组件,逆变器选用50kW组串式逆变器
断路器接线。主变35kV侧采用扩大单元接线,主变压器高压侧中性点不固定接地,35kV母线经小电阻接地。
本期工程阵列区共设置7个光伏发电生产区,共建设35kV汇集站7座,每座汇集站设35kV母线两段
(7区汇集站为单段母线),每段35kV母线通过一回35kV架空线路或电缆线路送至330kV升压站。
本期选用组件型式有多晶硅255Wp、260Wp、305Wp 、310Wp 、315Wp等组件和
多晶硅组件厂家衰减率测试结果的差异非常大,这与图3中,NREL实验室的统计结果是相同的。 下一页 试验二:光伏阵列实际发电性能比
所示(直接引用了坎德拉蒋华庆从网站读取的数据)。表1:DKASC的原数据考虑到上述15个光伏发电系统的安装时间不同,光伏组件的衰减不同,蒋华庆根据安装时间的年限长短,按0.7%的年衰减率,全部折算到假设
项目所在屋面为水泥屋顶,光伏组件之固定采用热镀锌支架安装,考虑到光伏组件阵列发电量最大化及风压影响,组件最佳角度为朝南倾角 1、15KW共计48pcs光伏组件,按8pcs*6排列,倾斜角度10度
阿特斯上周的两篇文章分别比较了多晶和单晶光伏组件的初始光致衰减和性价比。由于单晶硅片的间隙氧含量要比多晶硅片高一个数量级, 造成单晶光伏组件在初始应用的几天内输出功率发生急剧性下降。也就是说
,单晶光伏组件的初始光致衰减远高于多晶光伏组件。那么,这两种技术在长期野外实战中的表现又如何呢?由于实际应用环境千差万别,要想科学的回答这个问题,我们必须做到以下几点:▼同样的安装条件和地点▼第三方独立机构
组件,电感的端子与PCBA下层进行电气连接如图一模型
图一
二、拓扑:
拓扑设计可参考HERIC(高效率和可靠逆变器概念)如图二,这样的拓扑结构在交流侧增加了一个采用两个背靠背IGBT器件
节成为现实;芯片上的Stable Output输出驱动模块具有吸收100mA,推动50mA电流的能力;OTP可编程E-Fuse阵列存储器,大大提升了存储的可靠性和持久性;专用DSP数字信号处理器实现双向