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光伏电站基本参数
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光伏电站企业商机

     智能万能断路器:万能式断路器又称框架式断路器,是一种能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的机械开关电器。万能式断路器用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等。

    断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成,可分为微型断路器、塑料外壳式断路器、万能断路器 及特殊用断路器

     智能型万能式断路器适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A的配电网络中,主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害,智能万能断路器具有多种智能保护功能,可做到选择性保护,具动作精确,避免不必要的停电,提高供电可靠性。万能式断路器用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用。1250A以下的断路器在交流50Hz电压380V的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。


组串式逆变器组网结构简单。工业光伏电站监管

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单相全桥逆变器:具有四个受控开关,用于控制负载中电流的流动方向。该电桥有4个反馈二极管,可将负载中存储的能量反馈回电源。这些反馈二极管*在所有晶闸管关闭且负载不是纯电阻负载时才起作用。对于任何负载,一次只有2个晶闸管工作。晶闸管T1和T2将在一个周期导通,而T3和T4将在另一个周期导通。换句话说,当T1和T2处于ON状态时,T3和T4处于OFF状态,而当T3和T4处于ON状态时,则其他两个处于OFF状态。一次打开两个以上的晶闸管会引起短路,产生过多的热量并立即烧毁电路。三相桥式逆变器:工业和其他重负载需要三相电源。为了从存储设备或其他直流电源运行这些重负载,需要三相逆变器。为此可以使用三相桥式逆变器。三相桥式逆变器是另一种桥式逆变器,由6个受控开关和6个二极管组成。无锡智能光伏电站接入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。

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光伏逆变器的结构原理逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力。一般由升压回路和逆变桥式回路构成。升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开—关(ON-OFF),使直流输入变成交流输出。当然,这样单纯地由开和关回路产生的逆变器输出波形并不实用。一般需要采用高频脉宽调(SPWM),使靠近正弦波两端的电压宽度变狭,正弦波**的电压宽度变宽,并在半周期内始终让开关元件按一定频率朝一方向动作,这样形成一个脉冲波列(拟正弦波)。然后让脉冲波通过简单的滤波器形成正弦波。

并联逆变器:由两个晶闸管、一个电容器、中心抽头变压器和一个电感器组成。晶闸管用于为电流流动提供路径,而电感器用于使电流源恒定。这些晶闸管的导通和关断由连接在它们之间的换向电容器控制。它之所以被称为并联逆变器,是因为在工作状态下,电容器通过变压器与负载并联。半桥逆变器:需要两个电子开关才能工作。开关可以是MOSFET、IJBT、BJT或晶闸管。带有晶闸管和BJT开关的半桥需要两个额外的二极管,纯电阻负载除外,而MOSFET具有内置体二极管。简而言之,两个开关足以满足纯电阻负载,而其他负载(电感和电容)需要两个额外的二极管。这些二极管被称为反馈二极管或续流二极管。半桥逆变器的工作原理对于所有开关都是相同的,但这里讨论的是带有晶闸管开关的半桥。有两个互补的晶闸管,这意味着一次导通一个晶闸管。对于阻性负载,电路工作在两种模式。开关频率将决定输出频率。输出频率为50HZ时,每个晶闸管一次导通20ms。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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       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。光伏直流汇流箱组串输入侧采用熔断器作为保护器件,输出侧采用断路器作为保护器件,在母排上加装防雷器。工业光伏电站监管

光伏发电系统分为独自光伏系统和并网光伏系统。工业光伏电站监管

太阳能电池的形状因子(Fill factor,简称FF)配合其开路电压(Voc)及短路电流(Isc)会决定太阳能电池的最大功率。形状因子定义为太阳能电池的最大功率除以Voc和Isc乘积后的比值。未来光伏发电并网技术发展的主要趋势如下:集中式和组串式逆变器的功率不断加大,效率提高,电压等级升高,从而降低成本,减少损耗;微型逆变器等组件级产品越来越丰富,以适应不同类型的市场需求;电网适应能力不断提高,例如低电压穿越、高电压穿越等功能不断完善,具有高可靠性的保护功能;未来光伏逆变器将与互联网相结合,实现数字化,基于云端存储和计算的数字化平台将得到更为大面积的应用。 工业光伏电站监管

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