对人体生殖系统,神经系统和免疫系统造成伤害。
光伏组件本身在发电时并不产生任何电磁辐射,但是为了将光伏组件所发的直流电转变为交流电并实现和电网的连接,通常需要很多的电力设备和电子器件,这些设备在运行
时会影响周围的电磁环境。
光伏发电系统的电磁环境指代存在于光伏系统周边的由于光伏系统运行产生的电磁现象的总和。在电力领域中,通常将50Hz(或60Hz)频率称之为“工业频率”(简称“工频”)。在
数据仅供参考)。我们可以看到一个有趣的现象,即随着温度的升高,短路电流几乎不变,开路电压降低。从而说明环境温度直接会影响光伏组件的输出电压。 上面是模拟数据结果,可以看到,运行温度在85℃时
亮点,比如,智能光伏云中心监控系统,同时对农业进行自动分析,分析环境温度、土壤湿度、肥力等实时信息,利用光伏支架上装置喷管,实现了自动喷淋、喷灌、施肥等工序智能化运行。 为解决贫困村资金难题,中利集团筹资了
厂时峰值功率可以保证,但是组件不同负荷下的一致性、衰减的稳定性及对于温度敏感性等得不到保证。
光伏电站系统使用降级组件,短期内发电量不受影响,但随着时间的推移,光伏组件的发电量衰减或许会相当可怕,与
,多倾向于安装低价系统。
次级产品的广泛应用,使得电站发电量、可靠性、运维都无法得到保证,这不仅威胁到电站25年的平稳运行,而且还会诱发产业投资信用危机及各种连带效应,市场、业主对于光伏的信任降低
的散热设计技术
1、逆变器为什么要散热
逆变器作为一款电力电子设备,和所有电子产品一样都面临温度带来的挑战,来自美国空军航空电子整体研究项目的一份调查报告显示(图2):所有电子产品失效案例中
,其中有高达55%的比例是温度原因造成的。逆变器内部的电子元器件对温度同样是非常敏感的,根据可靠性理论10度法则,从室温起,温度每升高10度,寿命减半,所以逆变器散热设计非常重要。
图2:电子产品失效
应用难点主要有两个:一是室外机易结霜,化霜困难影响运行;二是室外温度降至零下十几度后,影响有效产热。
对此,我国现已实现突破,即便在零下25摄氏度,也可保证设备正常运转。可以说,我国的空气源热泵技术
热量也很难暖和。例如,即便在最冷天气,北京城市建筑所需的热量每平方米也只要约40瓦。但我们在河南农村调研发现,室外温度虽高于北京,每平方米农房所需的供热能力却在80瓦左右。这是因为,北京前几年已通过
要的,由于在太阳能板运行过程中温度振荡变化产生的延伸/张力就可能发生这种故障。太阳能板使用寿命过程中每天连续不断的,有时特别激烈的温度振荡使焊点在太阳能板使用寿命期间(平均为25年)经受考验。 对
在太阳能板运行过程中温度振荡变化产生的延伸/张力就可能发生这种故障。太阳能板使用寿命过程中每天连续不断的,有时特别激烈的温度振荡使焊点在太阳能板使用寿命期间(平均为25年)经受考验。 对大多数PV焊
。
电阻、贴片电容和瓷片电容的使用寿命一般都可以达到20年以上,电感和变压器在设计时,只要不超过其材料温度,理论上认为是可以长期工作而不失效的;小功率的二极管,三极管基本可以工作10万小时以上
;薄膜电容的寿命是10万小时以上,电解电容寿命在105℃情况下一般在2000-3000H,寿命长的也只有5000-6000H,但是随着温度每降低10℃,寿命翻倍。所以在逆变器里面,器件最大的短板在电解电容
提升电站的发电量,从而保证电站的收益率。光伏功率优化器可以采集到每一块组件的电压、温度、发电状态等数据,而在数据积累到一定程度的时候,便可以对电站可能出现的问题进行分析预判,并精准的对故障点进行定位
电站的发电量、组件的运行情况,而丰郅的功率优化器将是智能运维重要的一环。
近年来我国户用分布式光伏市场增长情况
韩进表示,根据北美市场的发展进程,光伏功率优化器有逐渐替代部分逆变器的