输出 20kHz带宽的12位有效分辨率 10MHz时钟频率 与莱姆已推出的HO和HLSR模拟输出系列产品相同的布板空间和精度 额外的过流检测输出功能 2DVC1000-P电压传感器 产品
平台进行测试时,电压及电极间隙应保持不变。
测试平台的外围配套系统还包括信号采集系统与信号分析系统。信号采集系统用于采集回路中产生拉弧时输出的电流信号,信号分析系统主要通过互感器耦合的方式检测
,光伏发电系统输出特性发生变化;由表2和表3 可知,采用监测电流电压波形变化来判断故障电弧发生的方法有可能会出现误判。表3 中,光伏模拟器在模拟阴天变化情况时,由于阴天变化不明显,因此故障电弧检测
,也可以按照自己的思路,跳过线上离散率分析等,直接通过现场排查来分析引起逆变器低效发电的原因。
3)第三:根据第二步现场诊断周边环境,必要时进行电压电流测试,分析原因(从内因和外因入手),进行
电压偏低,电压值仅290V作用,正常支路的电压为587V作用,但是电流基本和其余支路一致。这种情况下,运维人员需要携带万用表、钳形表等工具到现场检查此两路支路存在的问题。
图1 后台某电站
升降压功能,将单块组件20~45 V 的直流电压升至240 V 以上,才能满足后级工频逆变输出电压220 V 的需求。本文设计的升降压反激式单相光伏微型逆变器电路的主电路设计如图1 所示。该电路中,前
集中式逆变器TC1250KHP,通过提升系统电压等级,达到BOS成本的降低的目的。同时,由于输入输出电压的提升可以有效降低交直流线缆与变压器的损耗,电站的系统效率预期可以提升1.5%-2
仿真计算,从整体系统角度不断优化来确定最适合逆变器选型方案。在达拉特旗项目方案中,根据组件的性能特点、地形地质和总平面布置,通过全站整体系统性的对比分析,采用自主研发的产品1500V直流系统电压等级的
过低、电网频率过高、电网频率过低、直流电压过高、直流电压过低、逆变器过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、逆变器孤岛、DSP故障、通讯故障等。 3) 汇流箱数据:包括但不限于光伏阵列输出直流电压
光伏核心设备 光伏并网逆变器。
36kW三相光伏并网逆变器是无变压器设计、三相交流电输出的产品。最高1000V的直流输入电压让光伏系统配置变得更加灵活。通过专利认证的三电平控制算法和热设计使
。
60kW三相光伏并网逆变器是无变压器设计、三相交流电输出的产品。最高1100V的直流输入电压让光伏系统配置变得更加灵 活。通过专利认证的三电平控制算法和热设计使我们产品的最高效率达 99%, 中国效率
能力。特别是在环境温度0℃以下,满足1.3倍长期输出过载能力,环境温度45℃内,1.2倍长期过载能力,为双面组件量身打造。
1500V领跑TS100KTL-HV组串级逆变器
TS100KTL-HV组串级
逆变器产品同样具备MPPT渗透率100%的尖峰特征,彻底解决组串间并联失配损失问题,提升系统发电量4%以上。为了降低损耗,TS100KTL-HV组串级逆变器交流侧额定电压等级直提到800V,特别是30
1. 前言
接线盒中二极管不论在旁路工作还是反向截至状态,都会产生热。特别是随着高效组件输出电流越来越大,接线盒中二极管工作时的发热量通常也会越来越大。据相关研究显示,有些接线盒内二极管旁路导通
流Ir。 这个漏电流不仅和二极管所受端电压相关(72组件的串电压高于60组件的串电压),而且和二极管工作时的环境温度成指数关系。业内通常认为二极管的温度每升高10度,其漏电流增加1倍。 所以接线盒
,发挥削峰填谷、降低高峰负荷压力等作用,实现用户侧智慧能源管理。
而随着电改的大力推进,用户侧储能将发挥多重价值,微电网、增量配电网等会为储能提供良好的成长空间。光伏电站及风电场加入储能系统,平抑输出
波动,提高电能输出质量,降低限发比例;随着智能电网改造进程,逐步实现新能源化,电网辅助服务对储能的需求更是一个巨大的市场,储能已经被视作化解未来能源危机的钥匙。
国家能源局科技装备司副司长刘亚芳曾表示