: 1.双面组件+跟踪支架系统-增加发电量15-40% 优势:生产标准化,设计模块化,技术支持自动化,组件背面无遮挡,东西方向60的跟踪旋转,满足1000V和1500V系统,形成不同载荷的标准化
克劳斯基法(Czoalsik: CZ 法)是1917年由切克斯基建立的一种晶体生长方法,现成为制备单晶硅的主要方法。利用旋转着的籽晶从坩埚中的熔体中提拉制备出单晶的方法,又称直拉法。目前国内太阳电池
生长成的单晶的质量,拉晶过程中可直接控制的参数有温度场、籽晶的晶向、坩埚和生长成的单晶的旋转及提升速率,炉内保护气体的种类、流向、流速、压力等。CZ法是将硅料全部熔化后,由一点开始结晶,通常这样的提纯
。FLIR T500采用可180旋转的聚光装置,因此可以毫不费力地从上、向下和绕过障碍物进行成像。无论选择单次对焦还是连续自动调焦,T500系列精确的激光引导自动调焦功能都有助于记录清晰的图像,进而
电弧释放到EVA胶膜表面上,以此模拟EVA胶膜表面静电释放的过程和观察静电释放后可能带来的后果。
本实验采用J2310式感应起电机,如图11和图12。当两个起电盘快速旋转时,在两个放电球部聚集电
芯旋转收卷。中心收卷的旋转动力来自于金属辊芯,所以EVA胶膜容易越收越紧,EVA胶膜层与层之间发生摩擦而累计静电电荷。有些中心收卷的设备在金属辊芯前有一个橡胶的展平辊,该辊为被动辊,完全依靠EVA胶膜
边框的四个安装位置。
双面组件支架解决方案双面组件+跟踪支架系统增加辐照量15-50%跟踪支架檩条与双面组件长边相重合,确保组件背面无遮挡,短檩条在组件加工环节即完成,可实现东西方向60的跟踪旋转
,满足1000V和1500V系统,形成不同载荷的标准化产品,实现一整套生产标准化,设计模块化,技术支持自动化的解决方案体系。
双面组件+跟踪支架
案例分享
(山东新泰40MWp领跑者项目
尼类似,较雷同小飞机,不过发电方式不是利用飞机上的螺旋桨,而是利用缆线拉扯。当小飞机汲取风力以8字形在空中飞行时,最多可将缆线拉出750米,拉出缆线时带动缆线轴旋转发电;当小飞机位于8字形向下坡段
,缆线会自动回收,这个过程由精密的自动飞行系统控制其航线与发电,其第三代原型机AP3可达250千瓦发电容量,之后的商用机则预计可达2百万瓦。安斐斯电力成立于2008年,如今有50名员工、40名工程师,于
、跟踪支架形式
单轴跟踪
绕一维轴旋转,使得光伏组件平面尽可能被太阳光垂直入射的跟踪系统。
平单轴跟踪系统
斜单轴跟踪系统
结构特点:
1
自平衡结构,减少机械磨损
太阳光的入射角度,从而控制光伏组件旋转并跟踪太阳光入射角度,又称为光感控制方式。
机械部分:
1
无偏心结构:网架重心与机械结构的轴心重合,保持正反力矩平衡,减少电机功耗,延长机械、电机
一定夹角 (或垂直) 的负载或对灰尘层施加旋转力矩 (图1) , 破坏灰尘与电池板间的粘附作用, 进而移除灰尘。
q平行与电池板的负载;F与电池板有一定夹角或垂直的负载;M对灰尘层施加的旋转
, 光伏电站水资源情况及场站地形地貌也有所差异, 因此组件清洗方式的选择不能一概而论。
目前国内外已有的组件清洗方式按照其自动化水平大致可分为3类:人工清洗方式、半自动清洗方式和自动清洗方式。按照清洗时的
粘附作用力。电池板上灰尘有一定厚度, 对其进行清洁时, 可对其施加平行负载、与电池板呈一定夹角 (或垂直) 的负载或对灰尘层施加旋转力矩 (图1) , 破坏灰尘与电池板间的粘附作用, 进而移除灰尘。q
平行与电池板的负载;F与电池板有一定夹角或垂直的负载;M对灰尘层施加的旋转力矩图1 对灰尘的不同破坏方式对于灰尘颗粒移除要克服灰尘颗粒切向粘附力和法向粘附力, 法向粘附力即为灰尘颗粒与电池板间的粘附力
建设大潮中一显身手。1、轴承应用领域:全系统,重点太阳岛入选理由:轴承可以说是机械的心脏,它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。跟踪系统作为光热发电光场系统的
,重点太阳岛入选理由:传感器是实现自动检测和自动控制的首要环节,其应用早已渗透到诸如工业生产、海洋探测、环境保护、生物工程等极其广泛的领域。而随着光热发电行业的日益发展,许多传感器及其解决方案供应商也