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光伏电站基本参数
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光伏电站企业商机

在太阳能和风能发电过程中,存在一个问题,那就是发电不稳定。风力大时,发电多,风力小时,发电少。白天太阳照射强,发电多,晚上没有太阳照射,发电少。从技术上要解决这两个问题,***个怎么样把高峰发的电储存下来,然后输送给电网,第二问题需要把高低振幅的发电尽量平稳输出,否则不稳定的电力要接入到电网上,会导致电网不稳定。逆变器和变流器的出现解决了发电输出不稳定问题。太阳能发的是直流电,而且电量输出不稳定,通过逆变器把直流电转为交流电,并且相对稳定。变流器解决的同样是风能发电的不稳定,储能技术出现,解决把高峰时期的电能储备下来,在发电量低时,把高峰时期储能的电量输出到电网,保证输出到电网的电量稳定。阳光电源是逆变器和储能技术的**,阳光电源做的是光伏产业链基础设施,技术含量高,护城河深。阳光电源在中国逆变器市场份额为30%,国内市场占比***,在国外占据15%的市场份额,逆变器出口排名第1,比如是美洲比较大的逆变器供应商。分布式光伏的并网,加大了其所在区域的负荷预测难度,改变了既有的负荷增长模式。承接光伏电站项目

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光伏组件(俗称太阳能电池板)由太阳能电池片(整片的两种规格125*125mm、156*156mm、124*124mm等)或由激光切割机机或钢线切割机切割开的不同规格的太阳能电池组合在一起构成。由于单片太阳能电池片的电流和电压都很小,然后我们把他们先串联获得高电压、再并联获得高电流后,通过一个二极管(防止电流回输)然后输出并且把。他们封装在一个不锈钢、铝或其他非金属边框上,安装好上面的玻璃及背面的背板、充入氮气、密封。整体称为组件,也就是光伏组件或说是太阳电池组件。组件有单晶硅组件、多晶硅组件、薄膜组件等晶硅组件:由高纯度石英砂制成冶金硅,冶金硅经氯析冶炼制成晶硅,通常晶硅组件效率可达14-16%。又细分为单晶硅组件和多晶硅组件薄膜组件:薄膜电池的主要材料有非晶硅,铜铟镓硒等。非晶硅电池组件效率为6%-8%左右,CIGS电池组件效率8-12%。效率虽然较晶硅低,有成本低,弱光性好等优点。一块光伏组件通常由60片(6×10)或72片(6×10)电池片组成。常州地面光伏电站接入硅石的成分是二氧化硅,也叫石英,纯些的就是水晶。

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什么是光伏电站EPC模式?初次接触光伏行业的人可能对这个概念不是很清楚,下面小编就给大家简单讲解下。光伏电站EPC(Engineering Procuremen tConstruction)模式,又称设计、采购、施工一体化模式。是指在光伏电站项目决策阶段以后,从设计开始,经招标,委托一家工程公司对设计-采购-建造进行总承包。在这种模式下,按照承包合同规定的总价或可调总价方式,由工程公司负责对工程项目的进度、费用、质量、安全进行管理和控制,并按合同约定完成工程。EPC有很多种衍生和组合,例如EP+C、E+P+C、EPCm、EPCs、EPCa等。

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。光伏组件由太阳能电池片或由激光切割机机或钢线切割机切割开的不同规格的太阳能电池组合在一起构成。

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逆变器是怎么控制永磁同步电机定子电压/电流幅值、频率及相位的?

      一般常见的是电压型逆变器,通过把直流电压调制成PWM电压输出,在电机这个惯性环节上,得到的电流响应是接近正弦波的,所以逆变器是通过调整电压控制电流。

      至于如何控制电压的相位,幅值,频率,是通过SVPWM模块,根据输入的电压矢量参考指令和当前的直流电压,内部计算后转化成三相6个桥臂逆变器各自**开关实现的。至于如何得到电压矢量的角度、幅值,是根据电机控制环路计算来实现的。注意,SVPWM不需要得到频率,而是把角度和幅值输入给SVPWM即可,通过控制角度来实现对频率的控制,不会直接控制频率。 普通铅酸蓄电池因对环境污染较大且要求有一定的维护,主要用在一些有维护能力的低档场合使用。徐州集中式光伏电站

变压器是一种静止的电气设备。承接光伏电站项目

PET基膜为光电产业链前端**为重要的战略材料之一。PET基膜是聚对苯二甲酸乙二醇酯聚合物经双向拉伸制成的薄膜,因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求,是聚酯薄膜行业中技术壁垒较高的领域。在PET基膜表面涂覆各种功能性涂层,再通过电晕处理、防紫外处理、防静电处理、硬化处理等便可得到等各类光学型PET薄膜,可以改变光波传播的特性,包括反射、增透、滤光、保护、偏振、分光和相位等,满足各种类型的光电显示需求。PET基膜满足光电显示性能的要求,在LCD等领域应用***。光学型PET薄膜是通过在PET基膜表面涂覆各种功能性涂层所得。根据涂层所起的作用不同,可具体分为保护膜、离型膜、增亮膜、扩散膜、位相差膜、防眩光膜等。在液晶显示领域,PET膜***用于液晶显示模组的各个组件,背光模组中的扩散膜、增亮膜和反射膜,偏光片中的离型膜、保护膜和位相差膜,彩色滤光片中的ITO导电膜,以及MLCC中的离型膜都使用PET基膜作为基础材料。PET基膜位于产业链的**地位,其上游是石化行业,下游是基于光学膜加工的电子、光学、能源等应用领域。从上游来看,PET基膜的主要原材料为聚酯切片,从下游看,PET基膜广泛应用于各种光学膜,其中主要应用于LCD光学领域。承接光伏电站项目

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