电站,一次性建成,拟安装光伏组件100MWp,并网发电系统分为92个光伏子系统,每个子系统约为1.098MWp。每个子系统连接1座1000kVA箱式变压器,箱式变压器将该子系统逆变输出的0.315kV
电压升至35kV。通过10回35kV集电线路,接入本项目110kV升压站。本工程最终以110kV电压等级接入5公里外庄上220kV变电站低压侧。项目总投资76529.29万元。
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有不同程度的能量损耗,其能量损耗可用光伏方阵吸收损耗、逆变器损耗、集电线路及箱变损耗和升压站损耗四大损耗来衡量,结合木联能10.16GW电站运行数据分析结果得出,各段损耗的合理范围如下: 1)集电线
路及箱变损耗和升压站损耗通常与设备自身性能关系密切,电量损耗也相对稳定,一般集电线路及箱变损耗约为1.5%,升压站损耗约为0.6%。需要注意的是,如果光伏电站的集电线路、箱变或者主变设备发生故障,将会
千伏升压站35千伏配电装置,经一台主变压器升压至110千伏后,以110千伏线路送至附近岗巴110千伏变电站。 据悉,逆变一体化箱式中压逆变器是近年光伏发电行业较为先进的一种集成理念,可减少中间环节让逆变升压系统更加简洁可靠,设备二合为一缩短了施工周期及成本。
,促进藏区社会经济发展和提升当地人民生活水平、增进民族团结有着非常重要的意义。该工程位于西藏岗巴县县城西,装机规模为20兆瓦,通过20个1兆瓦晶硅组件光伏发电单元,并经逆变升压后接入110千伏升压站
光伏方阵吸收损耗、逆变器损耗、集电线路及箱变损耗和升压站损耗四大损耗来衡量,结合木联能10.16GW电站运行数据分析结果得出,各段损耗的合理范围如下:1)集电线路及箱变损耗和升压站损耗通常与设备自身性能关系密切
损耗,其能量损耗可用光伏方阵吸收损耗、逆变器损耗、集电线路及箱变损耗和升压站损耗四大损耗来衡量,结合木联能10.16GW电站运行数据分析结果得出,各段损耗的合理范围如下: 1)集电线路及箱变损耗和
,均会有不同程度的能量损耗,其能量损耗可用光伏方阵吸收损耗、逆变器损耗、集电线路及箱变损耗和升压站损耗四大损耗来衡量,结合木联能10.16GW电站运行数据分析结果得出,各段损耗的合理范围如下:1)集电线
路及箱变损耗和升压站损耗通常与设备自身性能关系密切,电量损耗也相对稳定,一般集电线路及箱变损耗约为1.5%,升压站损耗约为0.6%。需要注意的是,如果光伏电站的集电线路、箱变或者主变设备发生故障,将会
光伏组件、汇流箱、逆变器、箱变和主变等设备后,均会有不同程度的能量损耗,其能量损耗可用光伏方阵吸收损耗、逆变器损耗、集电线路及箱变损耗和升压站损耗四大损耗来衡量,结合木联能10.16GW电站运行数据分析结果
和主变等设备后,均会有不同程度的能量损耗,其能量损耗可用光伏方阵吸收损耗、逆变器损耗、集电线路及箱变损耗和升压站损耗四大损耗来衡量,结合木联能10.16GW电站运行数据分析结果得出,各段损耗的合理范围
,变压器可以和功率单元分开布置,大大增 加了现场布置的灵活性。
图十四为功率单元电路结构图,功率单元采用对称结构的单相三电平 AFE 整流、三电平逆变输出,AFE 三电平整流使变频器输入功率因数为
1,整流和逆 变采用三菱的 IGBT,滤波采用日本指月(Shizuki)的自愈式金属薄膜电容,和 电解电容相比,金属薄膜电容是干式电容,性能稳定,耐过压能力强,对温度不敏感,过压击穿后自恢复,是长寿命