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光伏电站基本参数
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光伏电站企业商机

**光伏发电系统由太阳能光伏阵列、蓄电池组、充电控制器、电力电子变换器(逆变器)、负载等组成。其工作原理是,太阳辐射能量经过光伏阵列首先被转换成电能,然后由电力电子变换器变换后给负载供电。同时将多余的电能经过充电控制器后以化学能的形式储存在储能装置中。这样在日照不足时,储存在电池中的能量就可经过电力电子逆变器、滤波和工频变压器升压后变成交流220V、50 Hz的电能供交流负载使用。太阳能发电的特点是白天发电,而负载往往却是全天候用电,因此在**光伏发电系统中储能元件必不可少,工程上使用的储能元件主要是蓄电池。

并网光伏发电系统由光伏阵列、高频DC/DC升压电路、电力电子变换器(逆变器)和系统监控部分组成。其工作原理是,太阳辐射能量经过光伏阵列转换后,再经高频直流变换后变成高压直流电,然后经过电力电子逆变器逆变后向电网输出与电网电压相频一致的正弦交流电流。 组件有单晶硅组件、多晶硅组件、薄膜组件等。无锡分布式光伏电站项目

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光伏电站日常巡检:

  (1)光伏组件是否存在玻璃破碎、背板灼焦、明显颜色变化、杂草或异物遮挡、接线盒扭曲变形、接线端子连接不牢固等现象;

(2)支架基础沉降、锈蚀、破损、移位等情况;

(3)汇流箱箱体密封、腐蚀情况以及接线端子的连接等情况;

(4)逆变器开关可靠性、积灰程度、散热器启停、绝缘性能、各支路电压稳定性等情况;

(5)跟踪系统不允许存在电机故障、转动部位卡塞、通断电测试不正常、跟踪精度不符合要求等现象;

(6)直流柜是否外观完好、编号齐全、表面漆皮脱落、存在异物、元器件损坏、端子连接牢固等情况;

(7)防雷与接地是否符合要求,防雷保护器是否正常运行;

(8)气象站环境监测系统数据内容、时间传输间隔应满足要求,辐射表不应 南通渔光互补光伏电站设备除了用硅作为薄膜外,还有用碲化镉、砷化镓、和铜铟镓硒(CIGS)等材料作为原料的。

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逆变器是怎么控制永磁同步电机定子电压/电流幅值、频率及相位的?

      一般常见的是电压型逆变器,通过把直流电压调制成PWM电压输出,在电机这个惯性环节上,得到的电流响应是接近正弦波的,所以逆变器是通过调整电压控制电流。

      至于如何控制电压的相位,幅值,频率,是通过SVPWM模块,根据输入的电压矢量参考指令和当前的直流电压,内部计算后转化成三相6个桥臂逆变器各自**开关实现的。至于如何得到电压矢量的角度、幅值,是根据电机控制环路计算来实现的。注意,SVPWM不需要得到频率,而是把角度和幅值输入给SVPWM即可,通过控制角度来实现对频率的控制,不会直接控制频率。

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。变压器是一种静止的电气设备。

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太阳能光伏停送电操作原则:

1.对于电厂、变电站等厂站设备,出线线路停送电的顺序均遵从:

2.停电原则:断开线路开关后,先拉开线路侧刀闸,再拉开母线侧刀闸;

3.送电原则:检查该线路所有接地刀闸均在分闸位置,先合母线侧刀闸,再合上线路侧刀闸,***再合上线路开关。

4.开关操作电源停、送电原则:刀闸操作前先送开关操作电源,刀闸操作结束后再断开关操作电源(线路停电操作)。

这种操作顺序都是遵循一个原则,就是为了防止发生误操作时,缩小事故范围。

注意*变压器停送操作还应注意以下检查:

(1)变压器的投入与停用必须用断路器操作,不允许用闸刀拉合任何一台空载变压器。

(2)变压器送电前,必须将重瓦斯保护等主保护投跳闸位置。

(3)主变压器投运**0分钟应将冷却装置启动。

(4)新安装及大修后的变压器投入运行前,应在额定电压下冲击合闸五次,更换线圈的变压器冲击合闸三次,有条件时应先用发电机零起升压正常后,再进行额定电压下的冲击合闸试验。

(5)新安装及进行过有可能使相位变动工作的变压器,在投运前必须由检修人员经过查线、核相等方法,确认相位正确,并进行详细书面交底。


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。南通投资光伏电站设备

分布式光伏的并网,加大了其所在区域的负荷预测难度,改变了既有的负荷增长模式。无锡分布式光伏电站项目

      太阳能电池发电是根据特定材料的光电性质制成的。当这些射线照射在不同导体或半导体上,光子与导体或半导体中的自由电子作用产生电流。射线的波长越短,频率越高,所具有的能量就越高,例如紫外线所具有的能量要远远高于红外线。但是并非所有波长的射线的能量都能转化为电能,值得注意的是光伏效应于射线的强度大小无关,只有频率达到或超越可产生光伏效应的阈值时,电流才能产生。能够使半导体产生光伏效应的光的比较**长同该半导体的禁带宽度相关,譬如晶体硅的禁带宽度在室温下约为1.155eV,因此必须波长小于1100nm的光线才可以使晶体硅产生光伏效应。 太阳电池发电是一种可再生的环保发电方式,发电过程中不会产生二氧化碳等温室气体,不会对环境造成污染。按照制作材料分为硅基半导体电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池、染料敏化薄膜电池、有机材料电池等。其中硅电池又分为单晶电池、多晶电池和无定形硅薄膜电池等。对于太阳电池来说**重要的参数是转换效率,在实验室所研发的硅基太阳能电池中,单晶硅电池效率为25.0%,多晶硅电池效率为20.4%,CIGS薄膜电池效率达19.6%,CdTe薄膜电池效率达16.7%,非晶硅(无定形硅)薄膜电池的效率为10.1% 无锡分布式光伏电站项目

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