双峰逆变器:双峰逆变器既可作为并网逆变器工作,也可作为**逆变器工作。这些逆变器可以将来自可再生能源和存储设备的额外能量注入电网,并在可再生能源产生的能量不足时从电网收回电力。换句话说,这些逆变器可以根据负载的要求作为**逆变器和并网逆变器运行。双峰逆变器是多功能的,包括**逆变器和并网逆变器的功能。双峰逆变器的功能会随着负载而变化。如果电网出现问题或当可再生能源的功率足以满足负载时,其功能将更改为**逆变器(它成为**逆变器)。在这种情况下,转换开关会断开逆变器与电网的连接。一旦可再生能源开始产生额外的能量,运行模式就会从**模式转变为并网模式。逆变器与逆变器同步其相位和频率,并开始将额外的能量注入电网。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。无锡工业光伏电站技改
光伏逆变器的功能逆变器不仅具有直交流变换功能,还具有比较大限度地发挥太阳电池性能的功能和系统故障保护功能。1、自动运行和停机功能早晨日出后,太阳辐射强度逐渐增强,太阳电池的输出也随之增大,当达到逆变器工作所需的输出功率后,逆变器即自动开始运行。进入运行后,逆变器便时时刻刻监视太阳电池组件的输出,只要太阳电池组件的输出功率大于逆变器工作所需的输出功率,逆变器就持续运行;直到日落停机,即使阴雨天逆变器也能运行。当太阳电池组件输出变小,逆变器输出接近0时,逆变器便形成待机状态。2、最大功率跟踪控制功能太阳电池组件的输出是随太阳辐射强度和太阳电池组件自身温度(芯片温度)而变化的。另外由于太阳电池组件具有电压随电流增大而下降的特性,因此存在能获取最大功率的比较好工作点。太阳辐射强度是变化着的,显然比较好工作点也是在变化的。相对于这些变化,始终让太阳电池组件的工作点处于最大功率点,系统始终从太阳电池组件获取最大功率输出,这种控制就是最大功率跟踪控制。太阳能发电系统用的逆变器的比较大特点就是包括了最大功率点跟踪(MPPT)这一功能。扬州屋顶光伏电站检测并网柜保护功能:防孤岛装置具有被动孤岛检测、有压自动合闸、过欠压保护、高低频保护、逆功率保护等。
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
光伏发电是利用半导体界面的光生伏效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置,是当今太阳光发电的主流,具有可再生、无污染等优势。
光伏效应是当物体受到光照时,光伏电站是利用一定数量太阳能电池组件串联后接收太阳光将辐射能转换为一定电压(逆变器额定电压)和电流的直流电,再将若干电池组串在汇流箱内进行并联以提高电流,并联后电流达到逆变器额定电流的数个汇流箱接入一台逆变器,通过逆变器将电池组件发出的直流电逆变成符合电网需求的交流电,经过配电装置后接入电站升压变压器,通过变压器将电压升高至符合电网要求的电压等级后并入电网。 光伏电站系统是由组件串联的方式,通过汇流、逆变、汇流、升压、继电保护等形成不同规模的光伏电站。
逆变器的小贴士:
1、220V输出电压的并网逆变器,一般应用于家庭光伏电站。这类电站大多采用自发自用余电上网的形式并入国家电网。
2、380V输出电压的并网逆变器,主要应用于建设在各类工商业屋顶电站以及目前国内很多地方以村为单位的小型集中型电站。这类电站多采用全额并网的形式并入国家电网。
3、480V输出电压的并网逆变器,这类逆变器主要应用于10KV中压并网的荒山及滩涂电站。
铂科产品NPH-L系列铁硅粉芯,它具有FeSi合金、低损耗、好直流偏置的产品优势,主要应用于光伏逆变器、UPS、APF、变频空调器、车载电源、开关电流扼流圈等不同领域。其材料的特点:内部分布式气隙,抗老化能力强,低噪音,高饱和。 单晶硅作为一种比较活泼的非金属元素晶体,是晶体材料的重要组成部分,处于新材料发展的前沿。盐城专业光伏电站项目
硅是一种半导体用的材料,是太阳能电池片与LED灯的主要原材料。也可用于制作半导体器件和集成电路。无锡工业光伏电站技改
太阳能电池的形状因子(Fill factor,简称FF)配合其开路电压(Voc)及短路电流(Isc)会决定太阳能电池的最大功率。形状因子定义为太阳能电池的最大功率除以Voc和Isc乘积后的比值。未来光伏发电并网技术发展的主要趋势如下:集中式和组串式逆变器的功率不断加大,效率提高,电压等级升高,从而降低成本,减少损耗;微型逆变器等组件级产品越来越丰富,以适应不同类型的市场需求;电网适应能力不断提高,例如低电压穿越、高电压穿越等功能不断完善,具有高可靠性的保护功能;未来光伏逆变器将与互联网相结合,实现数字化,基于云端存储和计算的数字化平台将得到更为大面积的应用。 无锡工业光伏电站技改
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