太阳能路灯系统包括太阳能电池、负载LED、控制器等,太阳能电池板拥有抗风性强,地埋式蓄电池则具有防腐蚀、防水、防盗、维修便捷等作用。控制器防止过充过放,保护蓄电池,对负载运行时状态进行控制;蓄电池储存太阳能电池板生成的能量,为路灯供电。白天,太阳能电池组件借助光伏效应产生能量,然后由控制器操纵给蓄电池充电,其中,发电时半导体PN结遇见太阳...
查看详细 >>光伏车棚直接采用了太阳电池组件作为顶棚,节省顶棚材料的同时,太阳电池组件又能将光能直接转换为清洁的电能,可方便地供周边的负载使用。太阳电池板支架以光伏建筑一体化和节能环保为理念,突出体现了光伏建筑一体化项目的美观性与功能性。为了能让光伏车棚中的太阳电池组件阵列更多地获取太阳辐射的能量,接收充分的日照时间,太阳能光伏车棚选址一般位于横向朝南...
查看详细 >>屋顶分布式光伏发电系统,是指在建筑物外墙、屋顶等位置,装置分布式电力转化装置,供应电力的系统。由于距离供电用户较近,屋顶光伏发电系统可以有效降低电网建设与维护的基础,缓解能源供应紧张地区的用电矛盾,即使在夜间、引育、冬季等太阳能无法转化的时期,也可以连接外部电网,满足用电需求,在提升了资源分配质效的基础上,保证了电力供应的稳定性与安全性。...
查看详细 >>太阳能光伏发电系统是利用太阳能电池组件直接将太阳能转换成电能的发电系统。车棚主要由立柱、横梁、纵梁、棚顶构成,普通车棚的棚顶可以做到无缝连接,使得普通车棚除了为车辆遮风蔽日还能够起到避雨功能。较于普通车棚不同的是,光伏车棚的棚顶是由一块块光伏组件通过压块固定拼装而成的,在施工过程中因为压块的关系必定会留下拼装间隙,下雨的时候,雨水通过拼装...
查看详细 >>太阳能路灯白天全充电过程包括直充、均充和浮充三个阶段。控制器的额定输入电流大于太阳能组件的峰值电流,太阳能组件早晨通过控制器对蓄电池直充充电,此时控制器相当于电流源,蓄电池充电电压逐渐上升,随着日照强度逐渐增强,充电电流逐渐增大,当充电至控制器设定充电电压,转均充充电,此时控制器相当于电压源,充电电压恒定不变,在恒定电场作用下,蓄电池内部...
查看详细 >>光伏车棚系统,即可以满足客户停车需求,同时也配备有智能充电桩,可解决客户新能源汽车外出充电难的问题。分布式光伏发电系统可安装在任何有阳光照射的地方,包括地面、建筑物的顶部、侧立面、阳台等,其中在学校、医院、商场、别墅、民居、厂房、企事业单位屋顶,车棚、公交站牌顶部应用为广;混凝土、彩钢板以及瓦片式屋顶均可安装。大多为模块化设计,可单独使用...
查看详细 >>屋顶分布式光伏发电项目主要收入来源依靠补贴,政策变动是其较大的风险。根据相关媒体测算,包括水电、风电、太阳能和生物质能在内的国家可再生能源发展基金每年的资金缺口为800亿元。这样的资金缺口让业主对于对分布式光伏发电电价进行20年的补贴能力产生了怀疑。另外在运行的分布式光伏发电项目多数补贴发放不及时,增加了融资成本,间接加大了投资回收期。融...
查看详细 >>光伏车棚直接采用了太阳电池组件作为顶棚,节省顶棚材料的同时,太阳电池组件又能将光能直接转换为清洁的电能,可方便地供周边的负载使用。太阳电池板支架以光伏建筑一体化和节能环保为理念,突出体现了光伏建筑一体化项目的美观性与功能性。为了能让光伏车棚中的太阳电池组件阵列更多地获取太阳辐射的能量,接收充分的日照时间,太阳能光伏车棚选址一般位于横向朝南...
查看详细 >>太阳能路灯用控制器按照安装在蓄电池外壳外部或内部分为分离式安装和集成式安装两种。太阳能路灯在户外环境下使用,分离式安装的控制器防护等级要做到IP68,采用铝合金外壳,整体做灌胶处理;对于集成式安装的控制器,因锂电池外壳的防护等级已做到IP68,可选择塑胶外壳、IP32防护等级的太阳能路灯用控制器。太阳能路灯用控制器的工作电流越大,器件温升...
查看详细 >>交通能源与环境问题是21世纪全球面临的重大挑战,对我国尤为严峻。目前世界汽车保有量约8亿辆,预计到2020年全球汽车保有量将达到12亿辆,主要增量来自发展中国家。国际能源机构(IEA)的统计数据表明,2015年全球57%的石油消费在交通领域。预计到2020年交通用油占全球石油总消耗的62%以上。美国能源部预测,2020年以后,全球石油需求...
查看详细 >>作为太阳能路灯系统中重要的部件,太阳能路灯用控制器主要是对蓄电池的充放电过程进行智能化管理和保护,从客观上来讲,太阳能路灯用控制器参数匹配性和质量稳定性直接影响蓄电池的使用寿命;根据不同地域四季交替的气候特性,在满足各级道路照明设计标准的前提下,对LED光源的亮灯时段及功率进行优化控制,较大化减少蓄电池日用电量,能够降低系统配置成本,延长...
查看详细 >>屋顶分布式光伏发电系统中的阵列是影响发电质效、电能转换量的关键部件,承担着吸收、转化太阳能的功能。当光伏系统完成阶段性能源转化的工作后,通过交换装置将其转化成电能,为输配电网的运行提供能源基础。为保证电力输出的稳定性,需要使用交换装置对电压、电流进行控制。目前,光伏系统中主要的交换装置结构为DC-DC-AC,可以将直流电转化为输配电网需要...
查看详细 >>