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水务水利风光互补发电设备 鼎微太阳能公司

发布日期 :2022-12-19 16:43发布IP:123.58.44.124编号:11248841
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详细介绍










太阳能控制器的分类

控制器大体上可分为三种类型。

(1) 并联型脉冲宽度调制(PWM)控制器。

这种控制器的特点是电子开关和蓄电池并联。当蓄电池充满时,电子开关以PWM脉冲方式把光伏方阵的输出能量分流到内部并联的电阻器或功率模块上去,然后以热的形式消耗掉。因为这种方式消耗热能,所以一般只用于小型、低功率系统。这类控制器没有如继电器之类的机械部件,水务水利风光互补发电设备,所以工作十分可靠。

(2) 串联型PWM控制器。

和并联型PWM控制器不同,串联型PWM控制器中电子开关是和蓄电池串联的。当蓄电池充满后,电子开关将蓄电池断开,不再消耗能量,这样解决了并联型控制器的缺点。

(3) (MaximPowerPointTracking,MPPT)型控制器。

在太阳电池方阵处于极限功率点时,水务水利风光互补发电设备哪家好,就能输出极限功率,这类控制器具有自动跟踪方阵极限功率点的功能。其手段是将太阳电池的电压和电流检测后相乘得到功率,然后判断太阳电池此时的输出功率是否达到极限,若不在极限功率点运行,则调整脉宽,调制输出占空比,改变充电电流,再次进行实时采样,并作出是否改变占空比的判断,通过这样的寻优过程可保证光伏方阵始终运行在极限功率点,以充分利用其输出的能量。同时采用PWM调制方式,使充电电流成为脉冲电流,以减少蓄电池的极化,提高充电效率。


鼎微太阳能——专注高质量太阳能供电系统/风光互补供电系统解决方案,公司集研发、生产、销售、服务于一体,为不同领域用户量身打造平安城市、智慧林业、智慧农业、智慧交通、智慧水利、智慧电网、智慧管网、边海防、石油石化、气象环保、环境监测、生态保护、灾害预警、边防哨所、煤矿冶金、发电集团、运营商信号塔等太阳能供电系统/风光互补供电系统解决方案,公司秉承“创新务实、服务至上”的运营方针,期待与更多合作伙伴共同努力,携手共进,积极创新,走出一条“资源节约、环境友好、绿色低碳”的可持续发展之路。








离网光伏发电系统设计要点解析

离网光伏发电系统的优化设计就是要使光伏发电系统的配置能够恰到好处,做到既能保证光伏发电系统的长期可靠运行,充分满足负载的用电需求;同时又能使配备的光伏方阵和蓄电池的容量小,节省投资,具有较好的经济效益。

离网光伏发电系统优化设计总体要求

建设离网光伏发电系统非常重要的是容量设计,内容包括确定光伏方阵和蓄电池的容量,以及决定光伏方阵的倾角。在充分满足用户负载用电需要的前提下,尽量减小光伏方阵和蓄电池的容量,以达到可靠性和经济性的较好结合,避免盲目追求低成本或高可靠性的倾向。

技术条件

1. 负载性质

首先要确定是直流负载还是交流负载,是冲击性负载还是非冲击性负载,是重要性负载还是一般性负载。直流负载可由蓄电池直接供电,交流负载则必须配备逆变器。

2. 峰值日照时数

峰值日照时数是将当地的太阳辐照量,折算成标准测试条件STC(1000W/m2,25℃,AM1.5)下的小时数。太阳辐照度全天都在变化。由于太阳电池的输出功率是在标准测试条件下得到的,所以应将日照时数换算成峰值日照时数。

3. 温度影响

众所周知,在太阳电池温度升高时,其开路电压要下降,输出功率会减小。

4. 蓄电池维持天数

蓄电池维持的天数,一般是指在没有光伏方阵电力供应的情况下,完全由蓄电池储存的电能供给负载所能维持的天数。一般情况下,可以将光伏发电系统安装地点的历史连续阴雨天数,作为系统设计中使用的维持天数的参考,但还要综合考虑负载对电源的要求。


鼎微太阳能——专注高质量太阳能供电系统/风光互补供电系统解决方案,水务水利风光互补发电设备厂家,公司集研发、生产、销售、服务于一体,产品广泛应用于平安城市、智慧林业、智慧农业、智慧交通、智慧水利、智慧电网、智慧管网、边海防、石油石化、气象环保、环境监测、生态保护、灾害预警、边防哨所、煤矿冶金、发电集团、运营商信号塔等领域。








太阳能光伏发电系统光伏组件串的测试

逆变器投入运行前,宜将接入此逆变单元内的所有汇流箱测试完成。逆变器的投入运行后,汇流箱内组串的投、退顺序应符合下列要求。

1. 汇流箱的总开关具备灭弧功能时,其投、退应按下列步骤执行:

(1) 先投入光伏组件串小开关或熔断器,后投入汇流箱总开关。

(2) 先退出汇流箱总开关,后退出光伏组件串小开关或熔断器。

2. 汇流箱总输出采用熔断器,分支回路光伏组件串的开关具备灭弧功能时,其投、退应按下列步骤执行:

(1) 先投入汇流箱总输出熔断器,水务水利风光互补发电设备价格,后投入光伏组件串小开关。

(2) 先退出箱内所有光伏组件串小开关,后退出汇流箱总输出熔断器。

3. 汇流箱总输出和分支回路的光伏组件串均采用熔断器时,则投、退熔断器前,均应将逆变器解列。

4. 测量光伏方阵技术参数。

如有多个子方阵,均按照以上方法检查合格后,方可将方阵输出的正、负极接入汇流箱或控制器,测量方阵总的工作电流和电压等参数,并做好记录。

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