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光伏电站基本参数
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  • 淼可森
  • 型号
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光伏电站企业商机

光伏产业是什么光伏的全称为太阳能光伏发电系统,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有自己运行和并网运行两种方式。光伏属于太阳能板块,也是能源板块的产业。利用太阳能的极好方式是光伏转换,就是利用光伏效应,使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为“光伏产业”,包括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。太阳能节能环保并且可再生,世界各国领导人员实施了多种激励政策,以促进太阳能及其他可再生能源的开发和应用,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。光伏电站改造,是我们公司的专业领域。宿迁工业光伏电站行业

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静态补偿是什么当电压变化时静止补偿器能快速、平滑地调节,以满足动态无功补偿的需要,同时还能做到分相补偿;对于三相不平衡负荷及冲击负荷有较强的适应性;但由于晶闸管控制对电抗器的投切过程中会产生高次谐波,为此需加装专门的滤波器。目前,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。黑龙江分布式屋顶光伏电站导水器安装光伏电站改造,不仅能提高电站的能源利用率,还能减少对环境的污染,是实现绿色发展的重要途径。

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太阳能光伏发电的优缺点在哪里与常用的发电系统相比优点太阳能发电被称为极大理想的新能源。

①无枯竭危险;

②安全可靠,无噪声,无污染排放外,坚决干净;

③不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势;

④无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;

⑤能源质量高;

⑥使用者从感情上容易接受;

⑦建设周期短,获取能源花费的时间短。

缺点

①照射的能量分布密度小,即要占用巨大面积;

②获得的能源同四季、昼夜及阴晴等气象条件有关。以如今的科学技术来讲,利用太阳能来发电,设备成本高,太阳能利用率却较低,不能广泛应用,主要用在一些特殊环境下,如卫星等。

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,SVC/MCR中的可控硅10ms开关一次;

2、SVC利用可控硅控制电抗器的等效基波阻抗,不仅受到系统谐波影响大,而且自身会产生大量的谐波,必须配套采用滤波器组,滤除SVC自身产生的谐波含量。SVG中采用逆变器,不仅受系统谐波影响小,还可以有效抑制系统的谐波;

3、SVC以可控硅调节电抗加多组FC作为无功补偿的主要手段极容易发生谐振放大现象,导致安全事故,系统电压波动大时,补偿效果受很大影响,再有一个就是运行损耗大。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;

4、SVG链式直挂可以省去连接变压器,减小了占地面积(不到SVC的一半),降低了装置成本和损耗,效率可达99.2%及以上;SVG由于无大型变压器及电抗器,可制造成移动式设备,极大提高设备的使用率;

5、SVG采用柜式结构,设计安装简单,模块化结构设计,安装与维护简单,工作量小,可采用远程监测方式,实时上传运行状态,实现无人值守运行。 光伏电站是实现能源可持续发展的重要手段之一。

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为什么要进行技改?

首先,很多存量电站在安装时的设计并不是很规范,有些设备已经老化或者停止工作,效率低下,对其进行技术改造可以极大提高发电量。

第二,目前,光伏组件、逆变器、电池的价格在不断降低的同时,也更加高效,且各种新技术应运而生,一定的设备更换可以提高电站的发电效率。

第三,受电网对电站发电量的考核要求,电站后期运维市场潜力大,越来越受重视,占技术改造相当大的部分。目前很多电站已经开始用智能机器人来清洗设备,大量的智能监控系统也在不断升级改造,功能强大,通过提高软件的各项功能和研发智能化产品,使电站的运维更加便捷,间接为电站的技改工作提效,同时增加收益。 光伏电站改造,是一方专业的第三方运维公司,是淼可森对环保事业的一份承诺。河南分布式光伏电站清洗

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。宿迁工业光伏电站行业

光伏发电逆变系统的拓扑结构通常单相电压型逆变器主要分为推挽式、半桥和全桥逆变电路三种。这三种方式根据其不同的特点应用于不同的场合。推挽式逆变电路的电路结构比较简单。其上电路只需要两个晶闸管,基极驱动电路不需要隔离,驱动电路比较简单,但是晶闸管需要承受2倍的线路峰值电压,所以适合于低输入电压的场合应用。同时变压器存在偏磁现象,初级绕组有中心抽头,流过的电流有效值和铜耗较大,初级绕阻两部分应紧密藕合,绕制工艺复杂。因为推挽式逆变电路对于晶闸管的耐压要求比较高,不适合作为光伏发电的.逆变系统主回路。相比于推挽式逆变电路,单相半桥式逆变电路中所使用的晶闸管的耐压要求就相对较低,不会有线电压峰值2倍这么多,大部分不会超过线电压峰值。其逆变出来的波形也相对推挽式比较接近于正弦波,所以滤波的要求也相对较低。由于晶闸管的饱和压降减小到了小,所以不是重要的影响因素之一。但是由于半桥式逆变电路的结构决定其集电极电流在晶闸管导通时会增加一倍,使得在晶闸管选型的过程中,要考虑大电流、承受高压的情况,就难免会因为其价格昂贵,所以不适合作为光伏发电的逆变系统主回路。宿迁工业光伏电站行业

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