平台非常便于电站的管理,监控系统提供功能选择画面,并对光伏阵列现场环境进行实时监控与显示,如室外温度值、湿度百分比、光照度及阵列表面温度值等。监控系统可分区域实时监控各光伏阵列的充电电压及电流、蓄电池
储能、磷酸铁锂电池储能、铅酸电池储能及超级电容器等多种形式。
钠硫电池具有能量密度大、充电效率高的优点,但是由于需要在高温下工作,具有一定的安全隐患,而且生产工艺复杂,目前专利权主要掌握在日本公司手中
储能系统,由于能量密度低及单位成本高,不适合整体作为大型储能系统配置,可作为大型储能系统的补充。
铅酸蓄电池是目前最为成熟的储能系统方案,具有技术成熟、成本低廉、可构建大规模储能系统的优点。
但是其
,化学储能主要有钠硫电池储能、液流电池储能、磷酸铁锂电池储能、铅酸电池储能及超级电容器等多种形式。钠硫电池具有能量密度大、充电效率高的优点,但是由于需要在高温下工作,具有一定的安全隐患,而且生产工艺复杂
。超级电容器储能一般作为快速响应的储能系统,由于能量密度低及单位成本高,不适合整体作为大型储能系统配置,可作为大型储能系统的补充。铅酸蓄电池是目前最为成熟的储能系统方案,具有技术成熟、成本低廉、可构建大规模
,化学储能主要有钠硫电池储能、液流电池储能、磷酸铁锂电池储能、铅酸电池储能及超级电容器等多种形式。钠硫电池具有能量密度大、充电效率高的优点,但是由于需要在高温下工作,具有一定的安全隐患,而且生产工艺复杂
。超级电容器储能一般作为快速响应的储能系统,由于能量密度低及单位成本高,不适合整体作为大型储能系统配置,可作为大型储能系统的补充。铅酸蓄电池是目前最为成熟的储能系统方案,具有技术成熟、成本低廉、可构建大规模
显示,如室外温度值、湿度百分比、光照度及阵列表面温度值等。 监控系统可分区域实时监控各光伏阵列的充电电压及电流、蓄电池电压及温度等信息,并对故障点进行异常显示与报警提示。 监控系统可绘制显示逆变器
负载计算
11.1电流
组件电流=负载日耗电量(Wh)/系统直流电压(V)峰值日照时数(h)系统效率系数
系统效率系数:含蓄电池充电效率0.9,逆变器转换效率0.85,组件功率衰减+线路损耗
、充电效率等的损失,一般取0.8:
12.4两段连续阴雨天之间的最短间隔天数需要补充的蓄电池容量的计算
补充的蓄电池容量(Ah)=安全系数负载日平均耗电量(Ah)最大连续阴雨天数
组件并联数的计算
并且应用到移动电子设备当中,带来的必将是整个科技产业整体方向的转变。现在的大部分智能电子产品都是用的可循环充电的锂电池。尤其是移动电子设备,因为轻巧便携和应用功能多等特点,用户在使用过程中不受环境场合
并不能够直接储蓄电能,而锂电池则是蓄电池的一种,而且能够持续蓄电以供用户使用。跟锂电池一对比,太阳能电池的一个劣势便显露无余,那就是不能够脱离阳光的照射,将太阳能转化为电能是与日照实时同步的,因此对
并且应用到移动电子设备当中,带来的必将是整个科技产业整体方向的转变。
现在的大部分智能电子产品都是用的可循环充电的锂电池。尤其是移动电子设备,因为轻巧便携和应用功能多等特点,用户在使用过程中不受环境
本身并不能够直接储蓄电能,而锂电池则是蓄电池的一种,而且能够持续蓄电以供用户使用。
跟锂电池一对比,太阳能电池的一个劣势便显露无余,那就是不能够脱离阳光的照射,将太阳能转化为电能是与日照实时同步的
电子设备当中,带来的必将是整个科技产业整体方向的转变。现在的大部分智能电子产品都是用的可循环充电的锂电池。尤其是移动电子设备,因为轻巧便携和应用功能多等特点,用户在使用过程中不受环境场合限制,而且操作
电能,而锂电池则是蓄电池的一种,而且能够持续蓄电以供用户使用。跟锂电池一对比,太阳能电池的一个劣势便显露无余,那就是不能够脱离阳光的照射,将太阳能转化为电能是与日照实时同步的,因此对太阳能来说,只有
电子设备当中,带来的必将是整个科技产业整体方向的转变。现在的大部分智能电子产品都是用的可循环充电的锂电池。尤其是移动电子设备,因为轻巧便携和应用功能多等特点,用户在使用过程中不受环境场合限制,而且操作
电能,而锂电池则是蓄电池的一种,而且能够持续蓄电以供用户使用。跟锂电池一对比,太阳能电池的一个劣势便显露无余,那就是不能够脱离阳光的照射,将太阳能转化为电能是与日照实时同步的,因此对太阳能来说,只有