太阳能控制器的分类
控制器大体上可分为三种类型。
(1) 并联型脉冲宽度调制(PWM)控制器。
这种控制器的特点是电子开关和蓄电池并联。当蓄电池充满时,电子开关以PWM脉冲方式把光伏方阵的输出能量分流到内部并联的电阻器或功率模块上去,然后以热的形式消耗掉。因为这种方式消耗热能,所以一般只用于小型、低功率系统。这类控制器没有如继电器之类的机械部件,所以工作十分可靠。
(2) 串联型PWM控制器。
和并联型PWM控制器不同,串联型PWM控制器中电子开关是和蓄电池串联的。当蓄电池充满后,电子开关将蓄电池断开,不再消耗能量,这样解决了并联型控制器的缺点。
(3) (MaximPowerPointTracking,MPPT)型控制器。
在太阳电池方阵处于*限功率点时,就能输出*限功率,这类控制器具有自动跟踪方阵*限功率点的功能。其手段是将太阳电池的电压和电流检测后相乘得到功率,然后判断太阳电池此时的输出功率是否达到*限,若不在*限功率点运行,则调整脉宽,调制输出占空比,改变充电电流,再次进行实时采样,边防哨所太阳能发电设备厂家,并作出是否改变占空比的判断,通过这样的寻优过程可保证光伏方阵始终运行在*限功率点,以充分利用其输出的能量。同时采用PWM调制方式,城市景观太阳能发电设备厂家,使充电电流成为脉冲电流,以减少蓄电池的*化,提高充电效率。
鼎微太阳能——专注高质量太阳能供电系统/风光互补供电系统解决方案,公司集研发、生产、销售、服务于一体,为不同领域用户量身打造平安城市、智慧林业、智慧农业、智慧交通、智慧水利、智慧电网、智慧管网、边海防、石油石化、气象环保、环境监测、生态保护、灾害预警、边防哨所、煤矿冶金、发电集团、运营商信号塔等太阳能供电系统/风光互补供电系统解决方案,公司秉承“*务实、服务至上”的运营方针,期待与更多合作伙伴共同努力,携手共进,积**,走出一条“资源节约、环境友好、绿色低碳”的可持续发展之路。
光伏发电系统的维护及管理-下篇
1、 定期检查
除了日常巡检以外,还需要进行定期检查,内容如下。
检查、了解运行记录,如发现问题,立即进行维护指导。
外观检查和设备内部的检查主要涉及活动和连接部分、电线等。
对于逆变器应定期清洁冷却风扇并检查是否正常,定期清除机壳内的灰尘,检查各端子螺钉是否紧固,检查有无过热后留下的痕迹及损坏的器件,检查电线是否老化。
定期检查和保持蓄电池电解液的密度,及时更换已损坏的蓄电池。
有条件时可采用红外探测的方法对光伏方阵、线路和电气设备进行检查,找出异常发热和故障点,并及时解决。
光伏发电系统每年应对照系统图纸完成一次系统绝缘电阻及接地电阻的检查。
光伏发电系统每年应对逆变控制装置进行一次全项目的电能质量和保护功能的检查和试验。
所有记录特别是巡检记录应存档妥善保管。
并网光伏发电系统不存在蓄电池和负载问题,关键是并网逆变器,如果发现并网逆变器本身工作不正常,应立即通知生产厂家进行处理。
由于离网光伏发电系统涉及的因素很多,相互关系非常复杂,牵涉到系统设计是否合理,光伏方阵和蓄电池容量配置是否恰当,而运行条件又是千变万化,所以对于离网光伏发电系统的运行和维护应该更加精心,及时发现故障,水务水利太阳能发电设备厂家,并进行适当处理,才能保证光伏发电系统的长期正常运行。
总之,光伏发电系统的管理和维护是保证系统正常运行的关键,必须对光伏发电系统妥善管理,精心维护,规范操作,认真检查,发现问题及时解决,才能使得光伏发电系统处于长期稳定的正常运行状态,充分发挥光伏发电的社会和经济效益。
鼎微太阳能——专注高质量太阳能供电系统/风光互补供电系统解决方案,公司集研发、生产、销售、服务于一体,产品广泛应用于平安城市、智慧林业、智慧农业、智慧交通、智慧水利、智慧电网、智慧管网、边海防、石油石化、气象环保、环境监测、生态保护、灾害预警、边防哨所、煤矿冶金、发电集团、运营商信号塔等领域。
太阳能光伏发电系统的硬件设计-站区布置
根据现场条件,确定光伏方阵的安装位置,要求布局合理、整体美观、连接方便,方阵面上尽量不要有建筑物或树木遮荫,所以在现场总体布置设计时,需要确定前、后排子方阵之间的较小距离,首先应当知道遮挡物阴影的长度。
1. 遮挡物阴影的长度
在安装方阵时,如果方阵前面有树木或建筑物等遮挡物,其阴影会挡住方阵的阳光,太阳能发电设备厂家,所以必须首先计算遮挡物阴影的长度,从而确定前、后排方阵之间的较小距离。
对于遮挡物阴影的长度,一般确定的原则是:冬至日当天上午9点至下午3点之间,后排的光伏方阵不被遮挡。
如遮挡物高度为H,其阴影的长度为d,当地纬度为φ,由几何关系可知:
d=H(0.707tanφ 0.4338)/(0.707-0.4338tanφ)
2. 两排方阵之间的较小距离
只要知道当地的纬度,并且方阵高度和倾角确定,即可计算出两排方阵之间的较小距离。
如光伏方阵的高度为L,两排方阵之间的距离为D,方阵倾角为β,由几何关系可知:
D=Lcosβ Lsinβ(0.707tanφ 0.4338)/(0.707-0.4338tanφ)
3. 光伏方阵布置
明确前、后排方阵之间的较小距离后,即可根据现场的实际大小、所采用的光伏组件的尺寸,按照方阵的合适倾角,同时还要考虑光伏组件串、并联的线路连接等因素,反复进行排列比较,直至得出合理的布局。
4. 方阵支架设计
方阵布置确定后,即可根据选定组件的尺寸、串并联数目和方阵倾角等条件,设计方阵支架及基座等支撑结构。
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