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  • 产品名:离网发电系统
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产品说明

  同时放电单元能够进行电压变换以适配不同电压等级负载!3,储能单元储能电池组,储能电容组,铅酸电池组,胶体电池组等1,确定需求了解您的负载情况及供电需求,以及项目实施位置情2,方案设计根据您实际的负载情况及日照资源计算,为您定制太阳能供电方案3,商务报价根据优化后的方案为您提供性价比的解决方案4,合同签订为您以快速度进行备货及设计安装指导方案5,太阳能解决方案1)太阳能光伏大棚满足现代化大棚所有电气设备用电的同时,利用双玻组件半透明特性,减少强烈阳光对作物的伤害。


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海南建筑一体化离网发电系统厂家

  邦照电气离网光伏发电系统特点:离网太阳能发电系统是指能够脱离电网独立运行的发电系统,无需接入电网,不受地理位置限制,即装即用!离网太阳能发电系统能够为不同电压等级,如:48V,96V,120V,180V,216V,240V,300V,360V,450V,480V,540V,600V,750VDC等,不同功率负载从3KW,5KW,10KW,15KW,20KW,30KW,40KW,50KW,80KW,100KW,120KW,150KW,250KW,300KW,400KW500KW等功率范围提供稳定可靠电源供应.


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  7)高速公司流量监控系统离网发电系统能够为高速公路车流量监控供电系统提供电源供应8)石油开采磕头机供应系统除了太阳能、风能发电系统外可以与柴油发电机,电池以补充夜间供电不足问题,进行开采石油问题。9)船电稳压稳频系统船上发电机多频率范围宽,容量烧后端电器,邦照的逆变电源输入范围宽,输出端电压和频率稳定,不会造成后端家用电器损坏!邦照电气有限公司从事电源生产及销售10余年,经验丰富!和国内多家大企业有合作,欢迎咨询邦照电气有限公司销售部张莉莉.

  邦照电气离网光伏发电系统主要由三部分组成:1,发电单元:太阳能板,风力发电机或其它直流输入源:太阳能电池板将光能转化为电能,是整套系统能量的来源,常规太阳能电池板可选择单晶硅,多晶硅及非晶硅材料,不同材料具有不同的转换效率。2,控制单元:PWM或MPPT控制器与直流转交流逆变电源邦照电气BZMC系统控制器为MPPT控制,MPPT功率跟踪能够限度提取太阳能发组件产生能量给电池充电,高效率逆变转换电源将直流电逆变为交流电,输出纯正弦波来适配不同电压等级负载!

  3,储能单元:胶体电池组,铅酸电池组或磷酸铁锂电池组等储能电池白天阳光充足时存储能量,供夜间及阴天日照不足时使用!调整不同容量蓄电池配置,可以实现不同阴雨天待机天数,一般配置3~10连续阴雨天!可选择铅酸电池或锂电池,具有使用寿命可大于10年!邦照电气有限公司可根据客户要求配备锂离子电池组,该电池采用磷酸铁锂电芯作为储能单元,具备较好的安全性能及循环寿命。具备自动加热系统,低温环境下可正常充放电,循环寿命可达3000次以上.目前,我国光伏产业已进入规模化发展阶段,越来越多的光伏电站进入长达25年的运营期。运营期间发电水平是影响电站经济效益的关键因素,因此如何保障光伏电站高效发电成为运营商面临的首要问题。而解决该问题前,首先需进行光伏电站设备损耗分析,明白电站损耗发生在哪里。  以光伏方阵吸收损耗和逆变器损耗为主的电站损耗  光伏电站出力除受资源因素影响外,还受电站生产运行设备损耗的影响,电站设备损耗越大,发电量越小。光伏电站设备损耗主要包括四类:光伏方阵吸收损耗、逆变器损耗、集电线路及箱变损耗、升压站损耗等。  (1)光伏方阵吸收损耗是从光伏方阵经过汇流箱到逆变器直流输入端之间的电量损耗,包括光伏组件设备故障损耗、遮挡损耗、角度损耗、直流电缆损耗以及汇流箱支路损耗;  (2) 逆变器损耗是指逆变器直流转交流所引起的电量损耗,包括逆变器转换效率损耗和MPPT最大功率跟踪能力损耗;  (3) 集电线路及箱变损耗是从逆变器交流输入端经过箱变到各支路电表之间的电量损耗,包括逆变器出线损耗、箱变变换损耗和厂内线路损耗;  (4) 升压站损耗是从各支路电表经过升压站到关口表之间的损耗,包括主变损耗、站用变损耗、母线损耗及其他站内线路损耗。  经过对综合效率在65%~75%、装机容量分别为20MW、30MW和50MW的三个光伏电站10月份数据进行分析,结果显示光伏方阵吸收损耗和逆变器损耗是影响电站出力的主要因素,其中光伏方阵吸收损耗最大,占比约20~30%,逆变器损耗次之,约占2~4%,而集电线路及箱变损耗和升压站损耗相对较小,总共约占2%左右。  进一步分析上述30MW的光伏电站,其建设投资约4亿元左右,该电站在10月份损耗电量为274.66万kW•h,占理论发电量的34.8%,如果按一度电1.0元计算,10月份共损失411.99万元,对电站经济效益影响巨大。  如何降低光伏电站损耗,提高发电量  光伏电站设备的四类损耗中,集电线路及箱变损耗和升压站损耗通常与设备自身性能关系密切,损耗比较稳定。但如果设备发生故障,将会引起较大的电量损失,因此要保证其正常稳定运行。而对于光伏方阵和逆变器,可以通过前期施工和后期运维尽量减少损耗,具体分析如下。  (1) 光伏组件和汇流箱设备故障损耗  光伏电站设备很多,上述示例中的30MW光伏电站有420台汇流箱,每个汇流箱下有16条支路(共6720条支路),每条支路有20块电池板(共134400块电池板),设备总量巨大。而数量越多,设备发生故障的频率就越高,产生的电量损失也越大。常见的问题主要有光伏组件烧毁、接线盒起火、电池板碎裂、引线虚焊,汇流箱支路故障等,为了降低这部分的损耗,一方面要加强竣工验收力度,通过有效的验收手段保障电站设备与是从质量,包括出厂设备质量、设备安装、排布达到设计标准,电站施工质量等;另一方面要提升电站智能化运行水平,通过智能化辅助手段进行运行数据分析,及时找出故障源,进行点对点的故障排查,提升运维人员的工作效率,降低电站损耗。  (2) 遮挡损耗  由于光伏组件安装角度、排布方式等因素影响,导致部分光伏组件被遮挡,影响光伏阵列的功率输出,导致电量损失。因此,在电站设计施工过程中,要避免光伏组件处于阴影中,同时为了降低热斑现象对光伏组件的损坏,应加装适量旁路二极管将电池组串分为若干部分,使得电池串电压和电流按比例损失,减少损失电量。  (3) 角度损耗  光伏阵列的倾角根据目的不同在10°~ 90°范围内变化,通常选择所处的纬度。角度选择一方面影响太阳辐射强度,另一方面由于尘埃、积雪等因素影响光伏组件发电量,例如角度设定45°以上时,能够使20~30cm厚的积雪靠自重滑落,较少因积雪遮挡造成的电量损失。同时,可通过智能化辅助手段控制光伏组件角度,以适应季节、天气等变化,最大限度提升电站发电量。  (4) 逆变器损耗  逆变器损耗主要体现在两方面,一是逆变器转化效率引起的损耗,二是逆变器的MPPT最大功率跟踪能力引起的损耗。这两方面都是由逆变器自身性能决定,通过后期运维降低逆变器损失的效益较小,因此锁定电站建设初期的设备选型,通过选择性能较优的逆变器降低损耗。后期运维阶段,可通过智能化手段采集逆变器运行数据并进行分析,为新建电站的设备选型提供决策支持。  通过以上分析可知,损耗将造成光伏电站的巨大损失,应首先通过降低重点区域损耗提高电站的综合效率。一方面通过有效的验收工具保证电站的设备及施工质量;另一方面在电站运维过程中,要借助智能化辅助手段,提升电站的生产运行水平,提高发电量。



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