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光伏电站基本参数
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光伏电站企业商机

 光伏并网发电设计需考虑以下几个方面的因素: 

(1)考虑建筑物的周边环境,尽量避开或远离遮荫物。 

(2)建筑物的朝向应尽量为东西向或南北向。 

(3)根据当地的经纬度,确定屋面的倾斜角度。一般情况,由于地球是在不停的围绕太阳转动,所以屋面倾斜角度对整体太阳能发电量的影响并不大,一般不超过5%。相同角度,相同功率的太阳电池,东、西屋面的发电量几乎相等。 

(4)根据组件的大小,计算每一个屋面可以安装的组件总数及排列方式。 

(5)根据逆变器输入直流电压,确定每组可串联的总数,由于每一个屋面的朝向不同,光照量和光照时间都不同,一般一个屋面对应一个逆变器,以提高逆变器的效率。 此外,利用光学薄膜,将光伏电池可利用的波段反射给光伏电池,其余部分的能量透射用以其他形式的能量转换。南通分布式光伏电站设计

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2014年时,早期的光伏逆变器转换效率可以到98%,其中串接型逆变器(string inverter)会用到住家或是中型的光伏系统,而小型的逆变器会用到大型的商用系统甚至电网等级的市场。小型逆变器及串接型逆变器的市占率分别为50%及48%,微型逆变器的市占率只有不到2%。光伏逆变器会用最大功率点追踪(MPPT)的技术来从太阳能板抽取比较大可能的功率。太阳能电池的太阳辐照度、温度及总电阻之间有复杂的关系,因此输出效率会有非线性的变化,称为电流-电压曲线(I-V curve)。最大功率点追踪的目的就是在各环境下,针对太阳能模组的输出取様,产生一个(太阳能模组的)负载电阻来获得比较大的功率。清洗光伏电站托管光伏发电行业中游产业一般由单多晶电池、晶硅组件和薄膜光伏组件构成。

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电压源逆变器(VSI):当逆变器的输入为恒定直流电压源时,该逆变器被称为电压源逆变器。电压源逆变器的输入有一个刚性直流电压源,其阻抗为零。实际上,直流电压源的阻抗可以忽略不计。假设VSI由理想电压源(极低阻抗源)供电,则交流输出电压完全由逆变器中开关器件的状态和应用的直流电源决定。电流源逆变器(CSI):当逆变器的输入为恒定直流电流源时,该逆变器被称为电流源逆变器。刚性电流从直流电源提供给CSI,其中直流电源具有高阻抗。通常,使用大电感器或闭环控制电流来提供刚性电流。由此产生的电流波是刚性的,不受负载的影响。交流输出电流完全由逆变器中的开关器件和直流施加电源的状态决定。

       光伏效应是当物体受到光照时,其体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。半导体太阳能电池的发电过程概括为4点:

(1)收集太阳光使之照射到太阳能电池表面;

(2)太阳能电池吸收具有一定能量的光子,激发出光生载流子—(电子-空穴对);

(3)电性相反的光生载流子在太阳能电池P-N结内建电场的作用下,电子-空穴对被分离,电子集中在一边,空穴集中在另一边,在P-N结两边产生异性电荷的积累,从而产生光生电动势,即光生电压;

(4)在太阳能电池P-N结两侧引出电极,并接上负载,则在外电路中即有光生电流通过,从而获得功率输出,这样太阳能电池就把太阳能直接转换成了电能 光伏电池板及光伏组件;下游为光伏的应用领域,光伏主要用来发电,还可以代替燃料用来取暖等。

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     光伏电站运行特点:光伏发电是将太阳辐射能直接转化为电能,不依靠其他介质的物理或化学变化。因此其运行方式比较其他传统能源简单许多。并网逆变器根据太阳能电池组件接收太阳辐射产生的电压大小自动并网或断开,实现了电站并网和解列的自动进行。光伏电站主要工作:1)监视电站设备的主要运行参数、统计电站发电量、接受电网调度指令2)巡视检查电站设备的状态,检查电池组件、支架的完好和污染程度、检查电气设备的运行情况。3)根据电网调度指令和检修工作要求进行电气设备停送电倒闸操作。每一块太阳能电池组件输出的总功率等于输出总电压乘以工作的电流。淮安承接光伏电站检测

地面光伏发电施工范围包括:地面的平整性、道路施工、支架基础开挖施工等。南通分布式光伏电站设计

分布式光伏发电系统,又称分散式发电或分布式供能,是指在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统,以满足特定用户的需求,支持现存配电网的经济运行,或者同时满足这两个方面的要求。分布式光伏发电系统的基本设备包括光伏电池组件、光伏方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有供电系统监控装置和环境监测装置。其运行模式是在有太阳辐射的条件下,光伏发电系统的太阳能电池组件阵列将太阳能转换输出的电能,经过直流汇流箱集中送入直流配电柜,由并网逆变器逆变成交流电供给建筑自身负载,多余或不足的电力通过联接电网来调节。南通分布式光伏电站设计

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