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并网逆变器一般分为光伏发电并网逆变器、风力发电并网逆变器、动力设备发电并网逆变器和其他发电设备发电并网逆变器。
由于建筑的多样性,势必导致太阳能电池板安装的多样性,为了使太阳能的转换效率同时又---建筑的外形美观,这就要求我们的逆变器的多样化,来实现方式的太阳能转换。控制器及其参数设计因为开关频率远大于公用电网的工频频率,根据图3所示的控制系统图,可以得到所示a相电流闭环传递结构图。现在上比较通行的太阳能逆变方式为:集中逆变器、组串逆变器,多组串逆变器和组件逆变,现将几种逆变器运用的场合加以分析。
太阳能电池板介绍:采用高单晶 / 多晶硅材料 , 经精密设备树脂封装生产出来的太阳能板 , 有---的光电转换效果 , 外形美观 , 使用---。
太阳能电池板的作用是将太阳的光能转化为电能后,输出直流电存入蓄电池中。太阳能电池板是太阳能发电系统中的部件之一。
太阳能电池组件可组成各种大小不同的太阳能电池方阵,回收层压件发电板,亦称太阳能电池阵列。太阳能电池板的功率输出能力与其面积大小密切相关,面积越大,在相同光照条件下的输出功率也越大。
组件与阵列
前面章节所述的太阳电池是光伏电力系统的基本组件。一般地,其尺寸为 几个平方英寸,能够产生约 1w 的功率。为了得到的功率,许多这样的电池 串并联后,安装在一块几个平方英尺的平板 ( 组件 ) 上
太阳能阵 列或者平板的定义为一组电气上串并联的几个组件,能够发出所需的电流和电 压。给出了一个框架中的组件的实际构造,该框架能够安装在结构件上。
组件安装有多种配置 。屋顶安装时,组件配置为可以直接放 置在屋顶上的形式。在新开发的非晶硅技术中,光伏片被按照一比一的比例制成鹅卵石形状,能够取代传统的屋顶鹅卵石,从而在建筑材料和劳动力方面更 为经济。
在使用金属卤化物灯( super uv )作为加速劣化光源的情况下,因为灯光中含有太阳光中所不包含的短波长光线,使得光伏组件中的紫外线吸收剂受损, 因此其劣化机理与实际环境中所引发生的劣化并不相同, 盐田在报告中 使用氙气灯进行 劣化试验。 c. reid 报告称,使用 90 ℃ 50%r.h. 的氙气灯照射 2 周时间,相当于美国亚利桑那州的阳光照射一年。 eva 的脱量可以通过 eva 的 3545/cm 红外线吸收谱进行推算。另一需要解决的是怎样更有效的与电网并网,简单的办法是直接通过普通的交流电插座进行并网,这样就可以减少成本和设备的安装,但往往各地的电网的安全标准也许不允许这样做,电力公司有可能反对发电装置直接和普通家庭用户的普通插座相连。同时建议,使用紫外萤光灯作为试验光源。太阳能电池板中的 eva 黄变既受到紫外线的影响同时也受到高温高湿环境的影响,到底哪一种因素起支配作用取决于 eva 中所加入的添加剂种类和数量,因此依产品各异。暴露于现实环境中的光伏组件会因 eva 黄变而导致输出功率下降,但实际上的问题是 eva 的分层。背板位于光伏组件的后侧,所受到的太阳光照射强度因安装方式和安装位置而不同,因此其试验条件的设定困难,有人提出按照受光面 30% 的光照强度进行试验。 m. kohl 等人采用紫外线灯进行试验,首先对受光面进行 1000 小时的照射,然后再对后侧背板进行约 330 小时的照射,并按照相反的顺序进行了对比试验,试验结果表明前者对背板造成的黄变更为--- 。
与氟系树脂相比 聚酯树脂 受紫外线照射后容易引起黄变和水解。为此,有人提出改变现有 jet 的产品规格,也有人提出今后有---在 pet 背板上增加一层 uv 吸收膜。
作为---光伏组件安全性的重要一环,我们按照 iec61215 进行了浸水漏电试验以及湿热循环试验,分别对电池板的初始状态以及湿热环境下暴露 2000 小时后的结果进行了测定。
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