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光伏电站基本参数
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光伏电站企业商机

       光伏效应是当物体受到光照时,其体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。半导体太阳能电池的发电过程概括为4点:

(1)收集太阳光使之照射到太阳能电池表面;

(2)太阳能电池吸收具有一定能量的光子,激发出光生载流子—(电子-空穴对);

(3)电性相反的光生载流子在太阳能电池P-N结内建电场的作用下,电子-空穴对被分离,电子集中在一边,空穴集中在另一边,在P-N结两边产生异性电荷的积累,从而产生光生电动势,即光生电压;

(4)在太阳能电池P-N结两侧引出电极,并接上负载,则在外电路中即有光生电流通过,从而获得功率输出,这样太阳能电池就把太阳能直接转换成了电能 每一块太阳能电池组件输出的总功率等于输出总电压乘以工作的电流。扬州清洗光伏电站技改

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分布式光伏发电系统,又称分散式发电或分布式供能,是指在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统,以满足特定用户的需求,支持现存配电网的经济运行,或者同时满足这两个方面的要求。分布式光伏发电系统的基本设备包括光伏电池组件、光伏方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有供电系统监控装置和环境监测装置。其运行模式是在有太阳辐射的条件下,光伏发电系统的太阳能电池组件阵列将太阳能转换输出的电能,经过直流汇流箱集中送入直流配电柜,由并网逆变器逆变成交流电供给建筑自身负载,多余或不足的电力通过联接电网来调节。太阳能光伏电站投资根据体光伏效应和压电性的叠加,可以解释光致伸缩现象。

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       并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入国家公共电网。可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。带有蓄电池的并网发电系统具有可调度性,可以根据需要并入或退出电网,还具有备用电源的功能,当电网因故停电时可紧急供电。带有蓄电池的光伏并网发电系统常常安装在居民建筑;不带蓄电池的并网发电系统不具备可调度性和备用电源的功能,一般安装在较大型的系统上。

    变压器的维护:1)变压器的温度计应完好,油温应正常,储油柜的油位应与环境温度相对应,各部位无渗、漏油。每台变压器负荷大小、冷却条件及季节可能不同,运行中的变压器不能单纯以上层油温不超过允许值为依据(正常油温不超过85摄氏度),还应根据以往运行经验及在上述情况下与上次的油温比较。2)套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象,油质应为透明、微带黄色,由此可判断油质的好坏。油面应符合周围温度的标准线,如油面过低应检查变压器是否漏油等。油面过高应检查冷却装置的使用情况,是否有内部故障。3)变压器声音应正常。正常运行时一般有均匀的嗡嗡电磁声。如声音有所异常,应细心检查,作出正确判断,并立即进行处理。4)变压器引线应无断股,接头应无过热变色或示温片熔化(变色)现象,呼吸器应完好,矽胶变色程度不应超过3/4。5)有励磁调压分接开关的分接位置及电源指示应正常;瓦斯继电器内应无气体;变压器外壳接地、铁芯接地应完好等。6)恶劣天气时,应重点进行特殊检查。大风时,检查引线有无剧烈摆动,弧垂是否足够,变压器顶盖、套管引线处应无杂物;大雪天,各部触点在落雪后,不应立即熔化或有放电现象。 一些先进的光伏电池甚至可以提供更高的效率,但是由于要把直流电源转化为交流电,转换效率有所降低。

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技术主要趋势一:功率模块化加速组串式渗透,新增与替换需求共振

光伏逆变器是光伏发电系统的控制中枢,能够将组件产生的直流电转为交流电以实现并网或负载使用。光伏逆变器主要由功率转换模块、微机控制模块、EMI模块、保护电路、监测模块、人机交互模块等组成,其发展依赖于电子电路技术、半导体器件技术及现代控制技术的发展。光伏组件所发的电全部都要通过逆变器处理后才能对外输出,因此,逆变器属于光伏发电系统的**BOS设备。 建设整个电站的过程,从早期项目开发、系统设计、施工和竣工验收等关节需要运维管理人员进行管控。淮安农光互补光伏电站检测

在实际应用中太阳能光伏通常指太阳能向电能转换,即太阳能光伏,总而言之光伏被定义为射线能量的直接转换。扬州清洗光伏电站技改

根据换向技术,可分为线换向和强制换向逆变器这两主要类型。此外,还可有辅助换向逆变器和互补换向逆变器,但因他们不常用,因此我们这里简要讨论两种主要类型。线路换向:在这些类型的逆变器中,交流电路的线电压可通过设备获得;当SCR中的电流经历零特性时,器件被关闭。这种换向过程称为线路换向,而基于此原理工作的逆变器称为线路换向逆变器。强制换向:在这种类型的换向中,电源不会出现零点。这就是为什么需要一些外部源来对设备进行整流的原因。这种换向过程称为强制换向,而基于此过程四、按连接方式分类。扬州清洗光伏电站技改

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