零电压

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基于准DPC的LCL型光伏并网逆变器的控制策略来源:太阳能杂志 发布时间:2018-08-30 09:26:14

* 为有功功率参考值,由输入基准电压uref 与PI 控制的输出乘积得到;无功功率参考值q* 设为零;上标*表示参考值。 根据瞬时功率理论,可得到逆变器网侧的复功率: 式中, ig
、L2 和滤波电容Cf 组成的三阶滤波器。图1 中,u、i 分别为电压、电流;id 为二极管D 的电流;VT 为晶闸管;r1、r2 为滤波电感L1、L2 的内阻;ug 为电网电压;下标dc 表示直流

光伏电站到底是喜欢热还是怕热?来源:网络 发布时间:2018-08-27 09:24:11

来看:单体太阳能电池的开路电压随温度的升高而降低,当电压温度系数为-0.33%/℃,温度每升高1℃,60片组件的单体太阳能电池开路电压降低120~125mv。太阳能电池短路电流随温度的升高而升高。这里

空中俯瞰全国最大污水处理厂光伏发电项目(组图)来源:中安在线 发布时间:2018-08-23 08:47:14

,做到对水厂管线零破坏、零影响。同时加大对安装过程的现场监控,采取主动及被动管理、保证了安装期间不破坏不影响水厂的正常运行。 该项目占用空间面积约11万平方米,并网电压等级为10kV,项目分两个并网

电池储能电站 不能没有“锂”来源:中国科学报 发布时间:2018-08-16 15:29:07

,磷酸铁锂电池循环次数在2000次以上,使用近10年都没有问题。而且,相较于镍氢电池、镍镉电池,锂电池的自放电量很小,是可以长时间储存电力的。 除循环次数以外,外部条件会影响锂电池的使用寿命。零下20
确实比铅酸电池高出许多,但锂电池具有能量密度高、体积小、额定电压高等特点,并且锂离子电池技术进步快、产业基础较好,其正逐步向分散储能及规模储能领域渗透。 示范项目探索商业模式 从今年6月以来,河南

深耕全球储能!固德威联合比亚迪在澳大利亚五大城市进行储能培训来源:索比光伏网 发布时间:2018-08-15 14:00:33

B-box HV进行兼容,离并网均适用。固德威联合比亚迪力争让储能产品为户用和小型工商业项目提供超高性价比的智慧能源解决方案,进一步降低客户的电费,乃至零花费。 固德威ET系列三相高压储能
逆变器功率段包括5KW、8KW、10KW,可实现1.3倍超配输入,在极端炎热和寒冷天气下也能保证最大发电量。在180 - 550 V的超宽电池电压范围下可灵活运作,兼容众多不同类型的锂电池。 此外,ET可

531后时代如何让IRR在屋顶上跳舞(新项目IRR敏感性分析)来源:索比光伏网 发布时间:2018-08-14 13:47:40

Rate of Return (IRR)),就是资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率。如果不使用电子计算机,内部收益率要用若干个折现率进行试算,直至找到净现值等于零或接近于零

囚徒困境?可再生能源基地的储能探索与壁垒来源:储能100人 发布时间:2018-08-14 11:45:45

入35kV及以上电压等级的风电场、光伏电站必须具备一次调频功能。 西北能源监管局市场监管处副处长吕锐在储能西部论坛上透露,西北能监局制定的新版两个细则将在今年8月份之内批复,为新能源企业预留6个月过渡期
两个细则仍然是零和游戏,对参与调频调峰发电厂的奖励最终也是来自于不达标电厂的罚款。 发电企业认为,新能源电站配置储能装置统一接受电网调度,本质上是服务于整个电力系统,理论上整个电力系统都收益,整个

又有新动作?8月23日 换个姿势看LEM来源:莱姆电子 发布时间:2018-08-13 14:49:22

一定会有比较厉害的企业 而当日的主角 没错,就是 莱姆电子(LEM)1972年成立于瑞士日内瓦,产品类型包括超过2000款电流电压传感器。产品被广泛应用于驱动与焊接、可再生能源与电源、铁路与
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

光伏电站的精细化运维:低效单元的分析和治理来源:索比光伏网 发布时间:2018-08-10 09:17:54

,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

一种应用于单相光伏微型逆变器的电路拓扑分析来源:太阳能杂志 发布时间:2018-08-09 10:59:40

i2 仍保持为零。该模式电路如图3b 所示。 3) 模式3(t2~t3):在模式2 的基础上同时关断开关管MOS1 和MOS2,原边电流i1 向电容C2充电,由于电容电压不可以突变,使得MOS2 的
相结合的升降压反激式电路拓扑结构,通过详细分析该拓扑结构的工作原理,发现该电路可将漏感能量吸收回馈电路,实现了漏感能量的再利用;同时实现了开关管漏源电压的钳位,提高系统能量利用率的同时,降低了开关管关断电压