说明1.第三方认证包括:CGC、TUV,并网逆变器满足GB/T 19964-2012标准,具备低电压(含零电压)穿越测试和高电压穿越能力。 2.组串式逆变器额定输出100kW。散热方式须采用智能风冷
等于Pn。设置电网模拟电源,使逆变器的交流输出电压等于112%Un。从电压运行至112%Un开始的10分钟内,逆变器的输出功率应降低到不高于额定功率的20%。 4.过频降额控制 当电网频率升高且
:
1)控制难度大:
分布式电站输出功率和厂区内的用电负荷会实时变化,有些厂区波动幅度较大,因此控制系统需要快速调节,但过快的调节又会引起厂区内母线电压的波动。
2)无功容量要求更大:
一般大型
,设计相对较为复杂,控制每台逆变器的无功输出比例难度较大。
4)散热要求高:
逆变器在发有功的同时会发一部分无功,满载工作时间增加,对散热要求更高,特别是中东部高温环境,厂房屋顶的环境温度可能会
担忧
相对于大型电站无功控制而言,分布式电站功率因数控制更复杂:
控制难度大:分布式电站输出功率和厂区内的用电负荷会实时变化,有些厂区波动幅度较大,因此控制系统需要快速调节,但过快的调节又会
引起厂区内母线电压的波动。
无功容量要求更大:一般大型电站按照电站容量的20%左右配置无功装置,而分布式由于不同厂区电站容量不同,负荷容量不同,需要调节的无功容量相对较大。
均衡控制逆变器无功
沉积多晶硅薄膜技术,实现大规模量产5BB电池平均效率达到22.8%,研发平均效率达到23.44%,开路电压达到704mV。60片和72片组件输出功率分别达到330W和400W,并重点介绍采用大尺寸硅片
和拼片技术的Niwa组件,输出功率达到460W。
泰州中来光电科技有限公司研发部吴伟梁博士
浙江正泰新能源开发有限公司海外开发总监刘晨发表了《正泰新能源全球项目开发经验分享》主题演讲。刘晨
形成阴影。由于局部阴影的存在,太阳电池组件中某些电池单片的电流、电压发生了变化。其结果使太阳电池组件局部电流与电压之积增大,从而在这些电池组件上产生了局部温升。太阳电池组件中某些电池单片本身缺陷也可能
上升,造成安全隐患。组件温度过高时,会引起火灾。我们在实验测试时观察到,有些单晶PERC电池的热斑温度高达170度。所以说,当整片电池组件的功率输出提高的时候,热斑电池聚集的能耗也变大,温度会升得更高
、电能质量补偿等。而调度模式主要指接受上层电网系统的需求调度。
(1)平滑输出。利用储能系统快速吸收或释放能源,平滑光伏并网发电电压波动,改善系统的有功功率、无功功率平衡水平,增强稳定性
峰谷电价差创造更大的经济效益。
1、 储能系统中的蓄电池充放电平衡控制
由于目前大部分光伏电站直流端电压在600-800左右,要匹配这样的电压,通常需要上百个蓄电池串联才能达到。早期的蓄电池充放电
生产厂家提供的产品样本手册外,一般要考虑下列几项技术指标: 1)额定输出功率 2)输出电压的调整性能 3)整机效率 4)启动性能 光伏组件的清洗要点 1光伏组件清洁的必要性 光伏发电系统在运
10月15日易事特公布,公司近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书4项,涉充电桩辅助电源输出电压自适应控制方法、逆变器故障发生时间分辨率的提高方法、用于电力电子变换器的风机变频调速
系统、抗偏移恒压输出无线能量传输系统。
发明专利《充电桩辅助电源输出电压自适应控制方法》提出一种大功率直流充电桩控制电源在线管理技术,进一步提升充电桩可靠性能。该技术成功应用于公司直流充电桩产品
Chemistry A HOT Papers。
双面(bifacial)光伏电池是一种正面和反面都可以接受光照而产生电流、电压的器件。在同等面积下,双面电池单位面积发电量比单面电池有了极大的提升,平均高出10
nm)光学耦合层,显著改善了电极的透光性,大幅提升了光电流密度;同时使用PEAI界面修饰,实现了开路电压和填充因子的有效提升,使大面积钙钛矿太阳能电池也表现出了优异的光电性能和稳定的工艺重复性