;2.户外型安装,风吹日晒很容易导致外壳和散热片老化;3.逆变器数量多,总故障率会升高,系统监控难度大;4.不带隔离变压器设计,电气安全性稍差,不适合薄膜组件负极接地系统。三、集散式逆变器集散式逆变器是
,能够大幅提高整体效率,同时也可以避免集中式逆变器具有的直流高压、弱光效应差、木桶效应等。主要特点:1、安全传统集中型逆变器或组串式逆变器通常具有几百伏上千伏的直流电压,容易起火,且起火后不易扑灭。微逆仅
IGBT管的导通或截止。当逆变器电路接上直流电源后,先由Q11、Q14导通,Q1、Q13截止,则电流由直流电源正极输出,经Q11、L或感、变压器初级线圈图1-2,到Q14回到电源负极。当Q11、Q14截止后
,Q12、Q13导通,电流从电源正极经Q13、变压器初级线圈2-1电感到Q12回到电源负极。此时,在变压器初级线圈上,已形成正负交变方波,利用高频PWM控制,两对IGBT管交替重复,在变压器上产生
供电公司相关负责人透露,按照设计要求,当地需安装一台200千伏安变压器,新建10千伏线路70米,低压线路240米,以及高压电杆、低压电杆共6基。立杆、架线全部在山上进行,工作强度和难度不小。一、二、三,起吊
索比光伏网讯:初夏时节,湖北咸宁通山县石门村楚王山上一片忙碌景象。山顶上,光伏发电板已经安装调试完毕;山坡上,一支20余人的施工队伍正在起吊变压器;山脚下,抬着低压电杆的工人们正沿着山路上行。等配套
、Q14导通,Q1、Q13截止,则电流由直流电源正极输出,经Q11、L或感、变压器初级线圈图1-2,到Q14回到电源负极。当Q11、Q14截止后,Q12、Q13导通,电流从电源正极经Q13、变压器初级线圈
2-1电感到Q12回到电源负极。此时,在变压器初级线圈上,已形成正负交变方波,利用高频PWM控制,两对IGBT管交替重复,在变压器上产生交流电压。由于LC交流滤波器作用,使输出端形成正弦波交流电
IGBT管的导通或截止。当逆变器电路接上直流电源后,先由Q11、Q14导通,Q1、Q13截止,则电流由直流电源正极输出,经Q11、L或感、变压器初级线圈图1-2,到Q14回到电源负极。当Q11、Q14截止后
,Q12、Q13导通,电流从电源正极经Q13、变压器初级线圈2-1电感到Q12回到电源负极。此时,在变压器初级线圈上,已形成正负交变方波,利用高频PWM控制,两对IGBT管交替重复,在变压器上产生
、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、升压变无功补偿成套装置、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流
汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等
项目详情
江西
、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、升压变无功补偿成套装置、逆变升压室、电池组件、单轴跟踪系统、基础支架、直流配电柜、箱
变、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能
变电站增加到11座,220千伏变电站增加到80座,初步构成分层分区运行的电网体系。石油天然气勘探开发能力有较大提高,气化吉林全面实施,沈阳长春天然气管道已通气运行,四平白山天然气管道及长春高压外环工程
任务,由于电力需求增长缓慢,富余电力多,急需加快特高压外送通道建设。能源消费结构不合理。我省能源消费主要以煤炭为主,煤炭占一次能源消费比重始终在70%上,高于全国平均水平7个百分点。天然气消费比重不足
开发能力有较大提高,气化吉林全面实施,沈阳长春天然气管道已通气运行,四平白山天然气管道及长春高压外环工程进入收尾阶段,长春市2个5000立方米储气库投入运行,全省油气管道总里程达到4710公里
73.7%,电网调峰困难。同时,我省是东北电网北电南送的重要通道,承担着黑龙江、蒙东电力外送华北、华南等地的任务,由于电力需求增长缓慢,富余电力多,急需加快特高压外送通道建设。能源消费结构不合理。我省
5月22日,第二届中国光伏+创新发展论坛暨领跑者基地经验交流会在山西大同隆重举行,云集了全国近百位光伏界大咖。我们不仅为基地提供国内首个单体规模达到20MW的1500V高压高效智慧光伏系统,我们还
降低约20%,变压器损耗降低25%,系统发电效率提升1%-2%,曾获得德国莱茵TV1500V至强高效奖。
此外,大同领跑者基地项目全面应用阳光电源iSolar智慧阳光解决方案,构建了智慧、高效、强劲