太陽能發電系統表面上看是白天將光能轉換成電能,晚上再將儲存的能供負載使用。這一太陽能發電技術無污染,無噪音,設計思路簡單,安裝簡便,太陽能發電系統的應用范圍和經濟效益,在電力無法輸送的地區更容易發展,太陽能發電板,而且施工周期短,經濟效益非常高。
太陽能發電系統的設計需要考慮的六大因素:
1、太陽能發電系統在哪里使用?該地日光輻射情況如何?
2、系統的負載功率多大?
3、系統的輸出電壓是多少,直流還是交流?
4、系統每天需要工作多少小時?
5、遇到陰雨天氣,該系統需連續供電多少天?
6、負載的情況,純電阻性、電容性還是電感性,啟動電流多大?
太陽能發電系統中逆變技術的應用
太陽能電池、太陽能逆變器、蓄電池以及控制器等部件構成了太陽能光伏發電系統。
其中太陽能電池構成方陣增加了接受光照的面積,從而提高了光能轉換為直流電的能力。轉換的直流電可以為低功率的直流負載供電,或者為蓄電池充電。而控制器就是為了延長蓄電池的壽命以及為逆變器的使用而添加的。逆變器在上文介紹了,它起著將直流電轉換為交流電的作用,直流電通過逆變器后可為交流負載供電。
科學技術的進步使得逆變器的種類也逐漸增加,如今分為兩大類,分別是獨立型光伏逆變器和并網型太陽能逆變器。獨立型逆變器通過可靠性、額定輸出容量、逆變效率、啟動性能、諧波失真以及輸出電壓穩定能力來評定其性能的好壞。而并網型逆變器主要應用于調峰光伏電站和屋頂太陽能發電系統,因此要求并網型逆變器輸出的正弦波電流與電網電壓處于相同頻率。除此之外,并網型逆變器區別于獨立型逆變器主要是因為并網型逆變器必須孤島效應保護。如果沒有孤島效應保護會對人員以及設備帶來巨大的隱患。例如,電網停止供電后,檢修人員對電力系統進行檢修時,可能造成并網逆變器依舊供電,從而造成人員的受傷。針對此類事故采取的預防措施有兩種,一種是主動的檢測方法,一種是被動的檢測方法。主動檢測是在電網斷電后通過檢測電網電壓的幅值、頻率以及相位等參數的跳變信號,以此來判斷電網是否斷電。而后者則是通過檢測反饋信號來判斷電網是否失電。從而保障了人員的人身安全以及設備工作在安全狀態下。
如何選太陽能光伏發電廠家
1、品牌
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2、口碑
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3、售后
要想太陽能光伏發電系統運行過程中不出問題,不太現實,那么出現問題怎么辦?只能找安裝商、找廠家。假若他們服務口碑不好,再大的牌子也不能選擇。
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