太陽能光伏停送電操作原則:
1.對于電廠、變電站等廠站設備,出線線路停送電的順序均遵從:
2.停電原則:斷開線路開關后,先拉開線路側刀閘,再拉開母線側刀閘;
3.送電原則:檢查該線路所有接地刀閘均在分閘位置,先合母線側刀閘,再合上線路側刀閘,***再合上線路開關。
4.開關操作電源停、送電原則:刀閘操作前先送開關操作電源,刀閘操作結束后再斷開關操作電源(線路停電操作)。
這種操作順序都是遵循一個原則,就是為了防止發生誤操作時,縮小事故范圍。
注意*變壓器停送操作還應注意以下檢查:
(1)變壓器的投入與停用必須用斷路器操作,不允許用閘刀拉合任何一臺空載變壓器。
(2)變壓器送電前,必須將重瓦斯保護等主保護投跳閘位置。
(3)主變壓器投運**0分鐘應將冷卻裝置啟動。
(4)新安裝及大修后的變壓器投入運行前,應在額定電壓下沖擊合閘五次,更換線圈的變壓器沖擊合閘三次,有條件時應先用發電機零起升壓正常后,再進行額定電壓下的沖擊合閘試驗。
(5)新安裝及進行過有可能使相位變動工作的變壓器,在投運前必須由檢修人員經過查線、核相等方法,確認相位正確,并進行詳細書面交底。
**光伏發電系統是依靠蓄電池來儲存多余的電能,因此蓄電池在**光伏發電系統中占有重要地位。農光互補光伏電站EPC
分布式光伏發電反送電裝置的制作方法:
1.分布式光伏發電反送電裝置,它包括控制裝置、儲能裝置、光伏調相裝置、光伏調整負荷、常規調相裝置和常規調整負荷,其特征在于:所述控制裝置包括前濾波電路、逆變電路、穩壓電路、后濾波電路,所述后濾波電路包括電容C9,所述電容C9一端連接斷路器QF1、電容C8、電感L4和電感L5,所述電感L4另一端與電感L5另一端、電容C7和電容C6連接,電容C6、C7、C8、C9另一端接地,所述斷路器QF1另一端連接接觸器開關KM2,接觸器開關KM2另一端連接儲能裝置輸出端。
2.分布式光伏發電反送電裝置,其特征在于:所述前濾波電路包括A、B、C三相電路,所述A、B、C三相分別連接熔斷器RUa、RUb、RUc一端,所述熔斷器FUa、FUb、FUc另一端連接電感組件L1,所述電感組件L1另一端與接觸器常開觸點KM1和電容組C1連接,所述接觸器常開觸點KM1另一端連接電感組件L2,所述電感組件L2另一端與逆變電路連接,所述電容組C1另一端連接電感組件L3,所述電感組件L3另一端與N極連接。
南通工業光伏電站專業光伏玻璃占據光伏組件主要重量,雙玻組件中玻璃重量占比約86%,單玻組件中玻璃重量占比約72%。
分布式光伏發電組件該如何正確地清洗?
清洗時間
分布式光伏發電組件清洗工作應選擇在清晨、傍晚、夜間或陰雨天進行,嚴禁選擇中午前后或陽光比較強烈的時段進行清洗工作。
清洗步驟
常規清洗可分為普通清掃和沖洗清潔。普通清掃,用干燥的小掃把或抹布將組件表面的附著物如干燥浮灰、樹葉等掃掉。對于緊附于玻璃上面的硬性異物如泥土、鳥糞、粘稠物體,則可用稍硬刮板或紗布進行刮擦處理,但需注意不能使用硬性材料來刮擦,防止破壞玻璃表面。以清掃效果來看是否要進行沖洗清潔。
沖洗清潔,對于緊密附著在玻璃上的有染色物質如鳥糞的殘余物、植物汁液等或者濕土等無法清掃掉的物體時,則需要通過清洗來處理。清洗過程一般使用清水,配合柔性毛刷來進行***。如遇到油性污物等,可用洗潔精或肥皂水等對污染區域進行單獨清洗。
逆變器大多使用SPWM調制方式,在此方式下,只要調節載波信號的頻率,就可以改變逆變器輸出交流電壓的頻率。SPWM是在PWM的基礎上,將期望輸出的正弦電壓波形假想成有一組等寬不等幅的片斷組合而成,然后用一組沖量對應相等的等幅不等寬(即脈沖寬度調制)脈沖將它們依次代替,從而在濾波器輸出端得到期望的正弦電壓波形。這樣的脈沖可以由電子開關的通斷控制實現。理論推導和實際的頻譜分析表明:SPWM脈沖電壓具有與理想正弦電壓相一致的基波分量,而且比較低次諧波的頻率可以提高到SPWM調制頻率(即開關頻率,對應于每基波周期的脈沖個數)附近。因此,當開關頻率足夠高時,利用較小的濾波器就能將其中的諧波濾除掉。此外,只需改變SPWM脈沖寬度,就可以平滑地調節輸出電壓的基波幅值。采用了SPWM技術的逆變器即為SPWM逆變器。光伏組件由太陽能電池片或由激光切割機機或鋼線切割機切割開的不同規格的太陽能電池組合在一起構成。
在組件生產成本和重量基本相同情況下,2mm雙面雙玻組件度電成本比單玻組件低4.34%,雙面雙玻組件性價優勢逐漸顯現,滲透率不斷提升。由于組件背面可以 吸收地面反射光,根據地面材質的不同,雙面雙玻組件的發電量比單面單玻組件高 5%-19%;但使用光伏玻璃作為背板將增加光伏組件的重量和生產成本。隨著國內 2mm雙玻光伏組件生產技術的成熟,雙面雙玻組件單位度電成本降低,優勢逐漸顯現。根據測算,2mm雙玻組件的重量為22.44kg,比3.2mm單玻組件的重1kg; 2mm雙玻組件單位生產成本為1.61元/W,與3.2mm單玻組件相差無幾。在組件生產成本和重量基本相同的情況下,保守預計2mm雙面雙玻組件的發電量比單玻組件高5%,經過測算度電成本比單玻組件低4.34%,具有較高的性價優勢,雙面雙玻組件滲透率在快速提升(雙玻組件2019年占比約20%,2020年預計提升到 30%)。匯流箱中裝入防雷擊元器件被稱為光伏防雷匯流箱,保證太陽能光伏發電系統發揮比較大功效。宿遷地面光伏電站專業
光伏,即光伏發電系統,是利用半導體材料的光伏效應,將太陽輻射能轉化為電能的一種發電系統。農光互補光伏電站EPC
太陽能電池發電是根據特定材料的光電性質制成的。當這些射線照射在不同導體或半導體上,光子與導體或半導體中的自由電子作用產生電流。射線的波長越短,頻率越高,所具有的能量就越高,例如紫外線所具有的能量要遠遠高于紅外線。但是并非所有波長的射線的能量都能轉化為電能,值得注意的是光伏效應于射線的強度大小無關,只有頻率達到或超越可產生光伏效應的閾值時,電流才能產生。能夠使半導體產生光伏效應的光的比較**長同該半導體的禁帶寬度相關,譬如晶體硅的禁帶寬度在室溫下約為1.155eV,因此必須波長小于1100nm的光線才可以使晶體硅產生光伏效應。 太陽電池發電是一種可再生的環保發電方式,發電過程中不會產生二氧化碳等溫室氣體,不會對環境造成污染。按照制作材料分為硅基半導體電池、CdTe薄膜電池、CIGS薄膜電池、染料敏化薄膜電池、有機材料電池等。其中硅電池又分為單晶電池、多晶電池和無定形硅薄膜電池等。對于太陽電池來說**重要的參數是轉換效率,在實驗室所研發的硅基太陽能電池中,單晶硅電池效率為25.0%,多晶硅電池效率為20.4%,CIGS薄膜電池效率達19.6%,CdTe薄膜電池效率達16.7%,非晶硅(無定形硅)薄膜電池的效率為10.1% 農光互補光伏電站EPC
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