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什么是光伏电站EPC模式?初次接触光伏行业的人可能对这个概念不是很清楚,下面小编就给大家简单讲解下。光伏电站EPC(Engineering Procuremen tConstruction)模式,又称设计、采购、施工一体化模式。是指在光伏电站项目决策阶段以后,从设计开始,经招标,委托一家工程公司对设计-采购-建造进行总承包。在这种模式下,按照承包合同规定的总价或可调总价方式,由工程公司负责对工程项目的进度、费用、质量、安全进行管理和控制,并按合同约定完成工程。EPC有很多种衍生和组合,例如EP+C、E+P+C、EPCm、EPCs、EPCa等。汇流箱中装入防雷击元器件被称为光伏防雷汇流箱,保证太阳能光伏发电系统发挥比较大功效。南京光伏电站维护

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硅片环节设备厂商主要是晶盛机电(下游客户包括中环股份、晶科能源等),电池片设备厂商主要是捷佳伟创、迈为股份等,组件设备厂商主要是金辰股份等。设备环节由于技术壁垒较高,行业竞争格局同样非常集中。从上图可以看出,主要光伏设备**市占率均在50%或以上。设备厂的增长驱动取决于新技术路线推进后,光伏制造厂商的扩产。当前,厂商扩产的主要技术路径为PERC设备,该技术路径已经较为成熟,下一代技术路径方面,当前呼声较高的是HJT。一方面,从**厂商捷佳伟创和迈为股份的预收状况来看,均超过其收入的100%,这意味着仍有较多的PERC设备订单尚未交付;另一方面,当前需求虽然在改善,但仍未达到景气的地步,前期投产的设备马上革新概率不大。南京光伏电站维护大量的分布式电源的接入,使配电网的改造和管理变得更为复杂。

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       逆变器大多使用SPWM调制方式,在此方式下,只要调节载波信号的频率,就可以改变逆变器输出交流电压的频率。SPWM是在PWM的基础上,将期望输出的正弦电压波形假想成有一组等宽不等幅的片断组合而成,然后用一组冲量对应相等的等幅不等宽(即脉冲宽度调制)脉冲将它们依次代替,从而在滤波器输出端得到期望的正弦电压波形。这样的脉冲可以由电子开关的通断控制实现。理论推导和实际的频谱分析表明:SPWM脉冲电压具有与理想正弦电压相一致的基波分量,而且比较低次谐波的频率可以提高到SPWM调制频率(即开关频率,对应于每基波周期的脉冲个数)附近。因此,当开关频率足够高时,利用较小的滤波器就能将其中的谐波滤除掉。此外,只需改变SPWM脉冲宽度,就可以平滑地调节输出电压的基波幅值。采用了SPWM技术的逆变器即为SPWM逆变器。

根据电路中晶闸管的连接方式,可分为串联逆变器、并联逆变器、桥式逆变器,其中桥式逆变器又分为半桥、全桥和三相桥式。串联逆变器:由一对晶闸管和RLC(电阻、电感和电容)电路组成。一个晶闸管与RLC电路并联,一个晶闸管串联在直流电源和RLC电路之间。这种逆变器被称为串联逆变器,因为负载在晶闸管的帮助下直接与直流电源串联。串联逆变器也称为自换相逆变器,因为这种逆变器的晶闸管是由负载自行换向的。该逆变器的另一个名称是“负载换向逆变器”。之所以给出这个名称,是因为LCR是提供换向的负载。光伏,即光伏发电系统,是利用半导体材料的光伏效应,将太阳辐射能转化为电能的一种发电系统。

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蓄电池是一种储存电能的容器,常被作为其它电路的“能源基地”。由于太阳能电池所产生的电力有限,因此要尽可能的扩大“基地”的储电容量,但也不能无限扩大,因为太阳能电池只能在白天发电,其日发电量M=发电功率(最大输出功率)×有效光照时间×发电时间,由此它的日电量等于输出电流与有效光照时间的乘积,即:C=IH(Ah)。而蓄电池的容量则使放电时间和放电电流的乘积,因此计算公式为:C=IH(单位Ah,就是额定1A的电流放电一小时)。那么太阳能电池和蓄电池在容量和电量上使如何计算的呢?我们可以通过电功率公式:P=IU演化为:P=Iuh/h=CU/h。根据上面的公式可以计算出蓄电池的容量,在计算过程中为了更加准确,还要考虑蓄电池的充电效率。蓄电池的充电效率一般为65%~80%之间,其充电效率的高低取决于充电的方式,即充电的速率和电池内部的活性物质的利用率等客观条件,一般的经验是充电效率的高低按照充电时间率和电流率来分别选取。充电时间越长电流越小,电能安全的转化效率越高,其补偿值就越高;充电时间越短则电流越大安全电能的转化越低。变压器由铁芯和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余绕组叫次级线圈。常州智能光伏电站检修

变压器是一种静止的电气设备。南京光伏电站维护

PET基膜为光电产业链前端**为重要的战略材料之一。PET基膜是聚对苯二甲酸乙二醇酯聚合物经双向拉伸制成的薄膜,因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求,是聚酯薄膜行业中技术壁垒较高的领域。在PET基膜表面涂覆各种功能性涂层,再通过电晕处理、防紫外处理、防静电处理、硬化处理等便可得到等各类光学型PET薄膜,可以改变光波传播的特性,包括反射、增透、滤光、保护、偏振、分光和相位等,满足各种类型的光电显示需求。PET基膜满足光电显示性能的要求,在LCD等领域应用***。光学型PET薄膜是通过在PET基膜表面涂覆各种功能性涂层所得。根据涂层所起的作用不同,可具体分为保护膜、离型膜、增亮膜、扩散膜、位相差膜、防眩光膜等。在液晶显示领域,PET膜***用于液晶显示模组的各个组件,背光模组中的扩散膜、增亮膜和反射膜,偏光片中的离型膜、保护膜和位相差膜,彩色滤光片中的ITO导电膜,以及MLCC中的离型膜都使用PET基膜作为基础材料。PET基膜位于产业链的**地位,其上游是石化行业,下游是基于光学膜加工的电子、光学、能源等应用领域。从上游来看,PET基膜的主要原材料为聚酯切片,从下游看,PET基膜广泛应用于各种光学膜,其中主要应用于LCD光学领域。南京光伏电站维护

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