由于光伏电站是利用太阳能进行发电的,而太阳能是一种不连续、不稳定的能源,容易使得蓄电池组出现过充过放和欠充电的状态。蓄电池组是光伏电站中薄弱的环节,应对蓄电池进行定期检查和维护观察蓄电池表面是否清洁,有无腐蚀漏液现象,若外壳污物较多,用潮湿布沾洗衣粉擦拭即可。观察蓄电池外观是否有凹瘪或鼓胀现象;每半年应至少进行一次电池单体间连接螺丝的拧紧工作,以防松动,造成接触不良,引发其它故障。在维护或更换蓄电池时,使用的工具(如扳手等)必须带绝缘套,以防短路。蓄电池放电后应及时进行充电。若遇连续多日阴雨天,造成蓄电池充电不足,应停止或缩短电站的供电时间,以免造成蓄电池过放电。电站维护人员应定期对蓄电池进行均衡充电,一般每季度要进行2~3次。对停用多时的蓄电池(3个月以上),应补充充电后再投入运行。冬季要做好蓄电池室的保温工作,夏季要做好蓄电池室的通风工作,蓄电池室温度应尽量控制在5℃~25℃之间。高纯多晶硅原材料生产、光伏支架生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。南京渔光互补光伏电站技改
个BIPV项目完工已过去15年,但BIPV市场目前仍是一片蓝海。BIPV系统在中国仍然是分布式光伏电站的变形,并没有真正达到光伏建筑一体化。成熟的BIPV产品需要光伏电池板和建筑材料更紧密的结合,以形成一个完全集成的建筑产品。比如国外特斯拉做的光伏屋顶,它直接将电池片作为瓦片安装在屋顶上。虽然这样做会必要的组件表面积,失去钢结构的辅助,对组件本身的耐候性、安全性、防水防火性等有更高的要求。同时,由于需要与建筑结构完美匹配,组件产品定制化程度很高,难以形成大规模标准化生产,成本也比较高。在我国目前的电价水平下,短期内没有盈利能力。在未来一段时间内组件厂还是需要与建材厂合作来覆盖这个蓝海市场。二十七、BIPV防水光伏屋顶的优势屋顶光伏发电系统的应用在我国前景非常广阔,因为大部分地区的日照强度满足光伏发电的基本要求,而且有很多太阳能丰富的地区。这些条件成为中国光伏行业不断发展的前提,如果太阳能发电系统安装在屋顶上,光伏支架系统的排布可以大限度地接收光能,无疑会给用户带来巨大的利益,那么BIPV防水光伏屋顶有以下突出优势:1、BIPV可以增强建筑的美观性。采用“屋面瓦”来代替原屋面上部分建筑,既可以进一步减少建筑成本。屋顶光伏电站EPC太阳能发电作为新兴的可再生能源技术,已实现产业化应用的主要是太阳能光伏发电和太阳能光热发电。
中国电网的建设和运行中长期存在的一个问题是无功补偿容量不足和配备不合理,特别是可调节的无功容量不足,快速响应的无功调节设备更少。近年来,随着大功率非线性负荷的不断增加,电网的无功冲击和谐波污染呈不断上升的趋势,无功调节手段的缺乏使得母线电压随运行方式的改变而变化很大。导致电网的线损增加,电压合格率降低。此外,随着电网的发展,系统稳定性的问题也愈加重要。动态无功补偿技术是一种提高电压稳定性的经济、有效的措施。另外,静态无功补偿技术在风电场、冶金、电气化铁路,煤炭等工业领域的客观需求也很大。在目前情况下,静止型动态无功补偿装置(SVC)对于解决各种负载所产生的无功冲击是很有效的。使电网电压波动明显改善,功率因数明显提高,是一种技术含量高、经济效益的新型节能装置。晶闸管变流装置和控制系统能够实现这个功能。采集母线的无功电流值和电压值,合成无功值,和所设定的恒无功值进行比较,计算得到的触发角大小。十三、动态无功补偿(SVG)与静态无功补偿(SVC)的区别1、SVG响应速度快可取得更好的电压波动和闪变抑制效果SVG闭环响应速度快(10ms),SVC响应速度慢(40ms-60ms)SVG中采用的IGBT10us开关一次。
又能够达到防水遮阳的效果。它与建筑融为一体,外表独特美观。2、BIPV光伏系统一旦完成,将降低建筑物的能耗。据测算,在在标准日照条件(1000瓦/平方米)下,安装太阳能发电系统,1平方米屋顶可获得130-180瓦电。这样建筑物就可以利用电池组件所发的电来进行照明,并且电量过剩后,可可以拉电上网,获取一点盈利。3、BIPV屋顶对环境污染小,并且能够减排大量CO2。电池累计用量达到600MW,大约相当于每年减排二氧化碳59万吨。而据国家电力部统计,每生产一度电,大约需要350克左右的煤。众所周知,煤是温室气体的主要来源,而太阳能光伏发电就能够减少煤的燃烧。二十八、电池储能系统在光伏电站中的用途1、稳定系统在光伏发电系统当中,光伏输出的功率曲线和负荷曲线的差异较大,并且两者都存在不可预见的拨动性,但是如果把能源存储在储能系统当中或者通过储能系统对能源进行缓冲,光伏发电系统即使是在拨波动很严重的情况下,也能够实现电能的稳定输出和运行的平稳。2、能源储备当光伏发电系统运行出现异常时,储能系统当中的电能能够起到应急和过渡的作用。如在夜间或者阴雨天电池方阵不能发电时,电池储能系统可以起到应急备用和过渡的作用。BMS应以安全作为设计初衷,遵循“预防为主,控制保障”的原则,系统性的解决储能电池系统的安全管控。
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。它们的发电原理基本相同,整个过程的实质是:光子能量转换成电能的过程。投资光伏电站项目
SVG补偿则IGBT功能强大,因此具有很好的过载能力,运行过程中电磁噪音低;南京渔光互补光伏电站技改
其背面也能够接收来自环境的散射光和反射光进行发电,甚至是在日出或日落时的直射光线,双面模块因而能较传统单面模块产生更多的能源,因此双面组件有着更高的综合发电效率。三十一、近新加坡科学家研究发现,双面太阳能板与光伏跟踪支架系统的组合,能增加35%发电效益,平均电价可降16%。为了在有限的空间大化发电效益,近不断有研究提到双面太阳能的优点。这种两面都装有太阳能电池的模块,除了正面的电池能吸收阳光,背面模块也能吸收地面反射光与漫射光,可大幅提高太阳能发电效益。目前也有越来越多的电站开始采用双面太阳能技术,像欧洲、日本等高纬度容易下雪国家,背面模块就可以吸收地面积雪的反光,提高发电量。近期研究也指出,双面太阳能可增加15%~20%发电效益。三十二、我们所了解的并网光伏发电系统由哪些部件组成?1、光伏方阵组件或平台(固定或跟踪);2、汇流箱;3、直流配电柜;4、并网逆变器;5、交流配电柜;6、电网接入系统(升压、计量设备等);7、交/直流电缆;8、监控及通讯装置;9、防雷接地装置。光伏阵列将太阳能转变成直流电能,经逆变器的直流和交流逆变后,根据光伏电站接入电网技术规定光伏电站容量确定光伏电站接入电网的电压等级。南京渔光互补光伏电站技改
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