逆变器的静态和动态下分别对逆变器直流侧进行MPPT跟踪效率测试完全符合2013年新发布的《光伏发电并网逆变器技术规范》NB/T32004-2013的相关标准可模拟太阳能电池板在不同气候和条件下的任何特性
,以及跟踪最大功率点(MPPT)等,以尽可能提高发电的效率。提高中大功率太阳能发电系统能源效率,逆变器是一个重要环节,它是保证太阳能转换效率和投资回报的关键因素。陈子颖特别强调。飞思卡尔MCU部资深产品
逆变器转换损失、最大功率点跟踪(MPPT)精度损失等。 并网效率3,即从逆变器输出经10kV升压然后并入35kV或110kV变电站的传输效率,其中损耗主要的是升压变压器的效率损失和交流电气连接的线路
逆变器转换损失、最大功率点跟踪(MPPT)精度损失等。并网效率3,即从逆变器输出经10kV升压然后并入35kV或110kV变电站的传输效率,其中损耗主要的是升压变压器的效率损失和交流电气连接的线路损耗
MPPT技术,可降低遮挡、灰尘、组串失配的影响,在平坦地形下发电量可提升5%以上,在屋顶、山地电站中通过降低不同朝向、阴影遮挡的影响,发电量将提升更多。而5%发电量的提升带来2.8%以上IRR的提升
程度的衰减。电站运行5年后,组件衰减程度不一致性将达到5%以上,严重的甚至达到8-10%。智能光伏电站解决方案通过多路MPPT有效规避了这类损失。下表是智能光伏电站与传统方案在光伏阵列损失维度的比较
电压可能达到1000V(美国600V),需要断开的电流根据组件的品牌和功率、光伏系统连接方式是多串并联还是多串独立连接(多路MPPT)而不同。直流开关的电压和电流由需要断开的光伏阵列的串电压和并电流决定
直流开关有多种型号能满足不同场合需求,有外置的、内置的、端子通过串联和并联满足多路MPPT输入的、带锁和不带锁的、更有满足多种安装方式的比如底座安装(安装在汇流箱和配电柜中),单孔和面板安装等。5.
、光伏系统连接方式是多串并联还是多串独立连接(多路MPPT)而不同。直流开关的电压和电流由需要断开的光伏阵列的串电压和并电流决定。光伏直流断路 器在选型时参照如下经验:
电压 = NS x VOC
齐全。
一般大品牌的直流开关有多种型号能满足不同场合需求,有外置的、内置的、端 子通过串联和并联满足多路MPPT输入的、带锁和不带锁的、更有满足多种安装方式 的比如底座安装(安装在汇流箱和配电柜中
多路MPPT技术,可降低遮挡、灰尘、组串失配的影响,在平坦地形下发电量可提升5%以上,在屋顶、山地电站中通过降低不同朝向、阴影遮挡的影响,发电量将提升更多。而5%发电量的提升带来2.8%以上IRR的
件已有不同程度的衰减。电站运行5年后,组件衰减程度不一致性将达到5%以上,严重的甚至达到8-10%。智能光伏电站解决方案通过多路MPPT有效规避了这类损失。下表是智能光伏电站与传统方案在光伏阵列损失维度的
,采用多路MPPT技术,可降低遮挡、灰尘、组串失配的影响,在平坦地形下发电量可提升5%以上,在屋顶、山地电站中通过降低不同朝向、阴影遮挡的影响,发电量将提升更多。而5%发电量的提升带来2.8%以上IRR的
不同程度的衰减。电站运行5年后,组件衰减程度不一致性将达到5%以上,严重的甚至达到8-10%。智能光伏电站解决方案通过多路MPPT有效规避了这类损失。下表是智能光伏电站与传统方案在光伏阵列损失维度的
,不需要经过直流汇流箱;输出电压范围宽,输出交流相电压多为180~280V之间,能够直接接入本地单相或者三相电网;MPPT路数通常为2个或者3个,MPPT控制更精细,效率高,设计灵活,能够适应各种不同
中业界领先;其三路MPPT为屋顶电站设计提供最大程度的灵活性,提高系统发电量;标配交直流防雷模块、自然散热等一系列高可靠设计,有效提升产品可靠性;其噪音29dB,相当于图书馆环境,创造极为安静的体验