|
恒定電壓跟蹤光伏水泵系統(tǒng)瞬態(tài)工作點(diǎn)特性分析 摘要:采用定電壓跟蹤器(CVT)的光伏水泵系統(tǒng)在不同地區(qū)已成功地投入實(shí)際應(yīng)用。實(shí)地運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,CVT不能適應(yīng)太陽(yáng)電池方陣伏安特性的變化,使系統(tǒng)瞬態(tài)工作點(diǎn)偏離方陣輸出最大功率點(diǎn),導(dǎo)致系統(tǒng)功率損失。報(bào)道了2.5kWp光伏水泵系統(tǒng)的基本構(gòu)成和典型實(shí)地運(yùn)行數(shù)據(jù),并對(duì)系統(tǒng)瞬態(tài)工作點(diǎn)特性進(jìn)行了分析討論。 關(guān)鍵詞:光伏水泵系統(tǒng);瞬態(tài)工作點(diǎn);數(shù)據(jù)分析
1? 引言 ??? 光伏水泵系統(tǒng)是典型的光機(jī)電一體化高新技術(shù),為聯(lián)合國(guó)國(guó)際開(kāi)發(fā)署(UNDP)向發(fā)展中國(guó)家推薦的首選技術(shù)。據(jù)報(bào)道全世界已有數(shù)萬(wàn)臺(tái)不同規(guī)格的光伏水泵系統(tǒng)投入了運(yùn)行,且其應(yīng)用規(guī)模在逐年擴(kuò)大,特別是在亞、非、拉等發(fā)展中國(guó)家。據(jù)報(bào)道印度近五年來(lái)新安裝的光伏水泵系統(tǒng)約有4000臺(tái)套,并計(jì)劃再推廣安裝50000臺(tái)套。預(yù)計(jì)到2010年世界上將有50萬(wàn)套光伏水泵系統(tǒng)投入運(yùn)行。我國(guó)經(jīng)過(guò)十幾年的努力,已成功地研制出2.5kW和5kW光伏水泵系統(tǒng),并在不同地區(qū)相繼投入實(shí)地運(yùn)行。目前這些系統(tǒng)基本上采用恒定電壓跟蹤器(CVT)代替最大功率點(diǎn)跟蹤器(MPPT)。對(duì)于全年冬夏溫差較大的地區(qū),由于CVT不能適應(yīng)太陽(yáng)電池方陣伏安特性隨光強(qiáng)和溫度的變化,引起系統(tǒng)工作點(diǎn)偏離太陽(yáng)電池方陣最大功率點(diǎn),造成系統(tǒng)失配損失。本文介紹2.5kW光伏水泵系統(tǒng)的構(gòu)成和典型的實(shí)地運(yùn)行試驗(yàn)數(shù)據(jù),并對(duì)系統(tǒng)典型的日瞬態(tài)工作點(diǎn)特性進(jìn)行了分析討論。 2? 系統(tǒng)基本構(gòu)成 ??? 光伏水泵系統(tǒng)主要由太陽(yáng)電池方陣,逆變控制器,電機(jī)和水泵四部分構(gòu)成。太陽(yáng)電池方陣由四組并聯(lián)組成,每組由18塊35W單晶硅太陽(yáng)能電池組件串聯(lián)組成。單塊組件工作電壓約為17V,工作電流約為2A。每組工作電壓約為306V,工作電流約為2A。方陣總輸出工作電壓約為DC306V,總工作電流約為8A,標(biāo)稱輸出總功率2500W。 ??? 逆變控制器將太陽(yáng)電池方陣輸出的直流電逆變?yōu)槿嘟涣麟姡斎腚妷篋C300V,額定輸出電壓AC220V,起始工作頻率25Hz。主要由定電壓跟蹤器(CVT),Duck式DC/DC變換器、可控壓控振蕩器(V/f),環(huán)形分配器,逆變器的驅(qū)動(dòng)及主電路,為控制電路供電的DC/DC變換器六部分組成。 ??? 三相異步電動(dòng)機(jī)和潛水泵構(gòu)成潛水電泵總成,變頻運(yùn)行。電機(jī)標(biāo)稱功率1.5kW,額定工作電壓三相220V。水泵為6英寸5級(jí)潛水泵,額定揚(yáng)程45m。 3? 實(shí)地運(yùn)行數(shù)據(jù)采集 ??? 太陽(yáng)電池方陣安裝方位為南偏西10°,傾角30°~55°可調(diào)。逆變控制器置于泵站室內(nèi)陰涼、通風(fēng)、干燥處。潛水泵置于機(jī)井內(nèi)動(dòng)態(tài)水位以下15m,出水管采用法蘭連接。系統(tǒng)安裝完成后,先檢查太陽(yáng)電池方陣的輸出電壓,再將四組太陽(yáng)電池方陣逐一并聯(lián)接入逆變控制器,啟動(dòng)逆變器驅(qū)動(dòng)電機(jī)進(jìn)行運(yùn)行實(shí)驗(yàn),采集數(shù)據(jù)。圖1為現(xiàn)場(chǎng)太陽(yáng)電池方陣實(shí)物照片。 圖1? 光伏水泵系統(tǒng)太陽(yáng)電池方陣實(shí)物照片 ??? 運(yùn)行數(shù)據(jù)采集所用儀器儀表為 ??? 1)國(guó)產(chǎn)DT9907C型數(shù)字萬(wàn)用表; ??? 2)日產(chǎn)HCL-60數(shù)字溫度計(jì); ??? 3)II級(jí)標(biāo)準(zhǔn)太陽(yáng)電池(標(biāo)準(zhǔn)值Isc=159.11mA)。將標(biāo)準(zhǔn)太陽(yáng)電池固定在太陽(yáng)電池方陣面上,測(cè)定入射到方陣面上瞬時(shí)太陽(yáng)輻射強(qiáng)度。同時(shí)測(cè)定方陣輸出工作電流,工作電壓,組件溫度和環(huán)境溫度。每隔1h采集一次數(shù)據(jù),典型日實(shí)地運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。 表1? 2.5kW光伏水泵系統(tǒng)典型日實(shí)地運(yùn)行數(shù)據(jù)
4? 數(shù)據(jù)分析與討論 ??? 由典型日運(yùn)行數(shù)據(jù)可以看出,系統(tǒng)瞬時(shí)工作電壓基本跟蹤在296V附近,并隨太陽(yáng)輻射強(qiáng)度和組件溫度的變化而漂移。分析表1的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),當(dāng)太陽(yáng)輻射強(qiáng)度為730W/m2,組件溫度50℃,方陣工作電壓296V時(shí),方陣工作電流達(dá)6.4A。而當(dāng)太陽(yáng)輻射強(qiáng)度為830W/m2,組件溫度58℃,方陣工作電壓298V時(shí),方陣工作電流為6.0A。方陣工作電流隨太陽(yáng)輻射強(qiáng)度的增加反而減小,反映了系統(tǒng)瞬態(tài)工作點(diǎn)偏離了最大功率點(diǎn)。圖2為某典型日太陽(yáng)輻射強(qiáng)度、方陣工作電壓和工作電流的瞬時(shí)變化。由此可進(jìn)一步看出,在方陣工作電壓基本恒定的情況下,方陣工作電流開(kāi)始隨太陽(yáng)輻射強(qiáng)度的增加而線性增加,當(dāng)達(dá)到某一值時(shí)隨太陽(yáng)輻射強(qiáng)度的增加反而下降。當(dāng)太陽(yáng)輻射強(qiáng)度減小時(shí),方陣工作電流開(kāi)始略有增加隨后線性下降。在太陽(yáng)輻射較強(qiáng)的時(shí)段方陣工作電流出現(xiàn)反常現(xiàn)象。這是因?yàn)殡S組件溫度的升高方陣伏安特性變差,CVT不能適應(yīng)這種瞬態(tài)變化使系統(tǒng)偏離最大功率點(diǎn),導(dǎo)致功率損失。
圖2? 太陽(yáng)輻射強(qiáng)度、方陣工作電壓和工作電流的瞬時(shí)變化 ???? 圖3為組件溫度隨太陽(yáng)輻射強(qiáng)度的瞬時(shí)變化情況,由此可看出環(huán)境溫度基本恒定,組件溫度隨太陽(yáng)輻射強(qiáng)度的變化近似線性變化,當(dāng)環(huán)境溫度30℃,太陽(yáng)輻射強(qiáng)度為750W/m2時(shí),組件溫度達(dá)60℃,太陽(yáng)輻射強(qiáng)度和組件溫度的變化導(dǎo)致系統(tǒng)工作點(diǎn)的漂移。圖4為典型日系統(tǒng)瞬態(tài)工作點(diǎn)變化情況。綜合分析可知,夏季在太陽(yáng)輻射較強(qiáng)的時(shí)段工作電壓設(shè)定在296V偏高,不能使系統(tǒng)有效地工作。
圖3? 組件溫度隨太陽(yáng)輻射強(qiáng)度的瞬時(shí)變化
圖4? 典型日系統(tǒng)瞬態(tài)工作點(diǎn)變化情況 5? 結(jié)語(yǔ) ??? 光伏水泵系統(tǒng)采用定電壓跟蹤器(CVT)雖然制作簡(jiǎn)單成本較低,但系統(tǒng)瞬態(tài)工作點(diǎn)不能適應(yīng)太陽(yáng)電池方陣伏安特性隨溫度和光強(qiáng)的瞬態(tài)變化。在方陣工作電壓基本恒定的情況下,方陣工作電流隨太陽(yáng)輻射強(qiáng)度的變化出現(xiàn)反常現(xiàn)象。系統(tǒng)工作點(diǎn)偏離方陣輸出最大功率點(diǎn),導(dǎo)致系統(tǒng)功率損失。隨著微電子技術(shù)和電力電子技術(shù)的發(fā)展,為使光伏水泵系統(tǒng)發(fā)揮應(yīng)有的作用,從技術(shù)上應(yīng)真正實(shí)現(xiàn)最大功率跟蹤(MPPT),使系統(tǒng)更經(jīng)濟(jì)合理。 |
恒定電壓跟蹤光伏水泵系統(tǒng)瞬態(tài)工作點(diǎn)特性分析
- 電壓(121320)
相關(guān)推薦
熱點(diǎn)推薦
DSP的光伏電池最大功率點(diǎn)跟蹤系統(tǒng)
DSP的光伏電池最大功率點(diǎn)跟蹤系統(tǒng)O 引言隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的不斷加速和工業(yè)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展,能源問(wèn)題已成為人類需要迫切解決的問(wèn)題,大力發(fā)展新的可替代能源已
2010-04-13 10:26:22
1957
1957
解析光伏逆變器MPPT的工作原理
在能源轉(zhuǎn)型加速的大背景下,光伏已成為可再生能源的主力。作為系統(tǒng)核心部件,逆變器不僅負(fù)責(zé)電能轉(zhuǎn)換,更通過(guò)最大功率點(diǎn)跟蹤(Maximum Power Point Tracking,MPPT)功能,決定著光伏系統(tǒng)整體能效。
2025-08-22 11:31:19
12238
12238
1500V光伏發(fā)電系統(tǒng)的電源應(yīng)用方案
域的極端工作溫差要求 針對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)的高壓特性及應(yīng)用需求,廣州金升陽(yáng)科技有限公司特別研發(fā)出一款200-1500VDC電壓輸入、4000VAC隔離的模塊電源,并結(jié)合光伏系統(tǒng)各單元電路安全隔離特性,提供
2018-10-09 14:38:40
光伏水泵系統(tǒng)的工作原理是什么?
光伏陣列由眾多的太陽(yáng)電池串、并聯(lián)構(gòu)成,其作用是直接把太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換為直流形式的電能。目前用于光伏水泵系統(tǒng)的太陽(yáng)電池多為硅太陽(yáng)電池,其中包括單晶硅、多晶硅及非晶硅太陽(yáng)電池。
2019-09-23 09:11:32
光伏系統(tǒng)必備能力:電弧檢測(cè)
由于光伏(PV)太陽(yáng)能面板設(shè)施可能發(fā)生新的危險(xiǎn),尤其是火災(zāi),所以未來(lái)的太陽(yáng)能設(shè)計(jì)要求光伏系統(tǒng)具備電弧檢測(cè)能力。今天我們將說(shuō)說(shuō)電弧檢測(cè)需求的產(chǎn)生原因、對(duì)檢測(cè)方法進(jìn)行分析,并提出了一種可能的解決方案來(lái)將
2018-10-22 16:41:21
光伏發(fā)電系統(tǒng)中太陽(yáng)跟蹤器的工作原理是什么?
太陽(yáng)能是一種無(wú)污染、無(wú)噪聲、無(wú)公害的可再生能源,目前開(kāi)發(fā)利用太陽(yáng)能的方式很多,光伏發(fā)電是其中一種主要的利用方式。所謂光伏,是以太陽(yáng)能電池為媒介,將太陽(yáng)光直接轉(zhuǎn)化為電能的過(guò)程。我國(guó)目前采用的光伏發(fā)電
2019-11-06 06:41:04
光伏發(fā)電系統(tǒng)篇:?jiǎn)渭?jí)式并網(wǎng)系統(tǒng)實(shí)時(shí)仿真
,直流電壓外環(huán)控制的參考電壓為光伏最大功率跟蹤控制得到的最大功率點(diǎn)電壓,這樣就可以使光伏系統(tǒng)始終工作在最大功率狀態(tài)。
光伏最大功率跟蹤控制采用擾動(dòng)觀察法,具體控制部分模型如下:
運(yùn)行模型,0.5s
2025-02-17 18:24:02
光伏并網(wǎng)中的MPPT算法(最大功率點(diǎn)跟蹤)
電壓附近。因此,CVT法的控制思路就是將光伏電池輸出電壓控制在該電壓處,這樣一來(lái)光伏電池在整個(gè)工作過(guò)程中將近似的工作在最大功率點(diǎn)處。恒定電壓跟蹤方法不但可以得到比直接匹配更高的功率輸出,在一定的條件下
2017-01-06 22:29:10
光伏序列輸出特性有哪些?
光伏電池最大功率跟蹤1.光伏電池模型2.光伏序列輸出特性3.傳統(tǒng)MPPT算法4.GMPPT算法1)離線型2)在線型1.光伏電池模型光伏電池的理論數(shù)學(xué)模型(懶得用latex敲公式了,這里都用截圖,下同
2021-07-07 07:52:07
光伏電池組和控制器在太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的作用
)控制器:作用于整個(gè)系統(tǒng)的過(guò)程控制。光伏發(fā)電系統(tǒng)中使用的控制器類型很多,如2點(diǎn)式控制器,多路順序控制器、智能控制器、大功率跟蹤充電控制器等,我國(guó)目前使用的大都是簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)的控制器,智能型控制器僅用于通信系...
2021-11-16 09:07:07
光伏逆變器并網(wǎng)相關(guān)問(wèn)題詳細(xì)解答
一.諧波問(wèn)題 分布式發(fā)電系統(tǒng)主要是通過(guò)光伏逆變器直接并網(wǎng),這樣的直接并網(wǎng)操作容易產(chǎn)生許多問(wèn)題,比如: 1.諧波、三相不平衡等問(wèn)題; 2.輸出功率的隨機(jī)性易造成電網(wǎng)電壓波動(dòng)、閃變; 3.
2015-12-30 17:04:48
光伏逆變器方案:MPPT對(duì)光伏電池的作用分析
(MPP -- Maximum Power Point)上。因此,對(duì)于所有的光伏發(fā)電系統(tǒng),應(yīng)當(dāng)尋求光伏電池陣列的最優(yōu)工作狀態(tài),以最大限度地將光能轉(zhuǎn)化為電能,最大功率點(diǎn)會(huì)唯一對(duì)應(yīng)一個(gè)工作電壓,這個(gè)就是最大功
2018-10-11 16:09:48
光伏逆變器特有功能測(cè)試介紹
體現(xiàn)在其具備最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)功能與針對(duì)電網(wǎng)安全的低電壓穿越能力。 尋求輸入功率最大化:MPPT 正如光伏發(fā)電原理中所提到的,光伏組件的發(fā)電能力是隨著陽(yáng)光強(qiáng)度、溫度和其他環(huán)境因素變化的,在
2018-10-08 09:41:20
光伏逆變器的功能與分類
太陽(yáng)能組件始終工作在最大工作點(diǎn),輸出當(dāng)前溫度和日照條件下的最大功率。常見(jiàn)的最大功率跟蹤控制方法主要有:定電壓跟蹤法(CVT),將光伏組件的端電壓固定在某一個(gè)固定值,特點(diǎn)是控制簡(jiǎn)單,穩(wěn)定性好;功率計(jì)算
2018-10-16 09:11:23
光伏逆變器負(fù)載的功能和優(yōu)勢(shì)
的光伏逆變器還具有最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)功能,可以自動(dòng)調(diào)整工作狀態(tài),使太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)始終在最佳工作狀態(tài)下運(yùn)行,大大提高了發(fā)電效率。
光伏逆變器具有良好的電網(wǎng)適應(yīng)性,由于太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的輸出電壓和頻率
2024-11-21 12:58:14
Boost-Buck光伏接口變換器控制策略研究
要求,根據(jù)直流微網(wǎng)的能量管理要求,光伏接口電路外特性需分成最大功率跟蹤區(qū)和電壓調(diào)整區(qū),光伏接口電路要能在這兩個(gè)外特性區(qū)間切換,根據(jù)能量管理需求決定控制變換器工作狀態(tài)。圖中,Kss為電壓調(diào)整區(qū)輸出電壓
2019-06-03 05:00:03
IGBT模塊瞬態(tài)熱特性退化分析
的可再生能源,而IGBT是光伏系統(tǒng)中主要的功率半導(dǎo)體器件,因此其可靠性對(duì)光伏系統(tǒng)有重要影響。IGBT模塊的熱特性是模塊的重要特性之一,模塊在退化過(guò)程中,熱性能變化對(duì)于半導(dǎo)體模塊的整體性
2020-12-10 15:06:03
SiLM6120EH-DG 70V MPPT 智能光伏優(yōu)化控制器芯片
SiLM6120EH-DG是一款集成 MPPT(最大功率點(diǎn)跟蹤)功能的高性能光伏優(yōu)化器控制器芯片,采用緊湊的 QFN5*5-32 封裝。該芯片專為解決光伏系統(tǒng)中因組件失配、遮擋或老化導(dǎo)致的發(fā)電損失
2025-08-06 08:37:40
一文看懂光伏逆變器!
特點(diǎn)就是包括了最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)這一功能。光伏逆變器的主要技術(shù)指標(biāo)1.輸出電壓的穩(wěn)定度在光伏系統(tǒng)中,太陽(yáng)電池發(fā)出的電能先由蓄電池儲(chǔ)存起來(lái),然后經(jīng)過(guò)逆變器逆變成220V或380V的交流電。但是
2016-08-09 12:14:30
分布式光伏系統(tǒng)解決方案分析
,新標(biāo)準(zhǔn)將極大得提升國(guó)內(nèi)組件和逆變器的需求,并可降低度電成本,加速光伏平價(jià)時(shí)代的到來(lái)。本文將以山東地區(qū)的分布式光伏系統(tǒng)為例,從光伏組件的實(shí)際輸出功率、超配造成的損失比例以及經(jīng)濟(jì)性的角度進(jìn)行分析。組件超
2022-09-10 12:02:41
利用LLC串聯(lián)諧振電路的光伏并網(wǎng)逆變器設(shè)計(jì)方案
基本原理 太陽(yáng)能電池是一種非線性直流電源,它的輸出受太陽(yáng)光照條件的和溫度等環(huán)境影響非常大。在一定太陽(yáng)照度和一定結(jié)溫的條件下,當(dāng)光伏電池的端電壓(電流)發(fā)生變化時(shí),其工作點(diǎn)也會(huì)沿著曲線變化。但是,一定
2018-09-29 17:05:13
雙級(jí)式光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)實(shí)時(shí)仿真
DC-AC 逆變器),先將光伏陣列輸出的直流電進(jìn)行最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)和升壓穩(wěn)壓,再轉(zhuǎn)換為與電網(wǎng)電壓、頻率及相位同步的交流電,并實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)接入。
雙級(jí)式非隔離型光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)的拓?fù)淙鐖D:
三相
2025-09-18 17:58:19
基于BOOST電路的光伏陣列最大功率點(diǎn)跟蹤仿真研究
摘 要:太陽(yáng)能電池作為光伏逆變系統(tǒng)最重要的一個(gè)器件,其光電轉(zhuǎn)換效率的高低直接影響整個(gè)系統(tǒng)的性能以及成本。光伏電池的輸出特性受光強(qiáng)及其工作環(huán)境影響很大,具有明顯的非線性特性,因此需要對(duì)其最大輸出功率點(diǎn)
2018-12-07 10:06:43
基于DC module的光伏發(fā)電系統(tǒng)
摘要:本文研究了一種基于單端反激變換器的DC module電路,由它組成的光伏發(fā)電系統(tǒng)可以跟蹤每塊光伏電池板在不同光照、不同規(guī)格以及不同朝向等條件下的最大功率點(diǎn)。通過(guò)對(duì)光伏電池板直接串聯(lián)時(shí)模擬陰影
2018-12-04 09:56:29
基于DC模塊的光伏發(fā)電系統(tǒng)
摘要:本文研究了一種基于單端反激變換器的DC module電路,由它組成的光伏發(fā)電系統(tǒng)可以跟蹤每塊光伏電池板在不同光照、不同規(guī)格以及不同朝向等條件下的最大功率點(diǎn)。通過(guò)對(duì)光伏電池板直接串聯(lián)時(shí)模擬陰影
2018-12-05 09:52:18
基于MCU的光伏電池特性測(cè)試儀的應(yīng)用方案
,最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)等方面已經(jīng)做了很多研究工作。文獻(xiàn)利用光伏電池生產(chǎn)廠商提供的4個(gè)電氣參數(shù)(Isc,Voc,IM和VM),提出了一個(gè)簡(jiǎn)化的數(shù)學(xué)模型,以模擬其在不同光照和溫度下的I-V特性曲線
2020-11-26 07:20:51
基于dsPIC30F2010控制的光伏水泵
,具有重要意義。而光伏水泵技術(shù)的核心是專用變頻器的設(shè)計(jì),如何設(shè)計(jì)和太陽(yáng)電池陣列相匹配,具備太陽(yáng)電池最大功率點(diǎn)跟蹤及光伏水泵系統(tǒng)特有的各種保護(hù)功能的變頻器,是本文重點(diǎn)。
2009-03-10 14:24:55
基于電流直接控制的光伏電池最大功率點(diǎn)跟蹤策略
基于電流直接控制的光伏電池最大功率點(diǎn)跟蹤策略在傳統(tǒng)的光伏系統(tǒng)最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)策略中,擾動(dòng)觀測(cè)法是檢測(cè)系統(tǒng)的輸入電壓電流,計(jì)算其輸入功率并使其達(dá)到最大。本文在分析了光伏電池特性及數(shù)學(xué)模型
2009-04-08 08:25:41
如何實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電光照自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)?
如何實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電光照自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)?
2021-10-25 06:10:56
影響光伏組件及系統(tǒng)效率的因素
損耗、直流交流部分線纜功率損耗、變壓器功率損耗、跟蹤系統(tǒng)的精度等等。 1)灰塵、雨水遮擋引起的效率降低 大型光伏電站一般都是地處戈壁地區(qū),風(fēng)沙較大,降水很少,考慮有管理人員人工清理方陣組件頻繁度一般
2016-01-12 17:21:00
想做一個(gè)光伏與市電自動(dòng)切換的電路
光伏120-400V;上電時(shí)市電工作檢測(cè)光伏電壓當(dāng)光伏電壓足夠時(shí)繼電器吸合,市電斷開(kāi)光伏電壓工作;當(dāng)光伏電壓較低時(shí)繼電器斷開(kāi),市電介入通過(guò)同步整流buck給負(fù)載工作;考慮到萬(wàn)一晚上上電,所以繼電器
2023-08-31 20:27:27
戶外光伏組件戶外測(cè)試平臺(tái)設(shè)計(jì)
,長(zhǎng)期保持設(shè)定工作狀態(tài),并實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)其輸出特性。大量存儲(chǔ)的IV特性曲線及環(huán)境參數(shù)數(shù)據(jù),有助于分析光伏組件戶外實(shí)際工作性能。光伏系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員通過(guò)對(duì)比不同類型組件戶外特性,針對(duì)特定工作環(huán)境選擇適合的組件
2018-09-30 16:16:37
深度總結(jié)光伏逆變器的工作原理
~1.15倍即可。在逆變器以多個(gè)設(shè)備為負(fù)載時(shí),逆變器容量的選取要考慮幾個(gè)用電設(shè)備同時(shí)工作的可能性,即“負(fù)載同時(shí)系數(shù)”。 (2)應(yīng)具有較高的電壓穩(wěn)定性能。在離網(wǎng)型光伏發(fā)電系統(tǒng)中均以蓄電池為儲(chǔ)能設(shè)備。當(dāng)標(biāo)稱
2017-03-24 11:48:09
簡(jiǎn)化光伏系統(tǒng)電路的設(shè)計(jì)
供電,簡(jiǎn)化光伏系統(tǒng)電路的設(shè)計(jì),可以避免采用市電或蓄電池供電而引起的建設(shè)、維護(hù)成本過(guò)高問(wèn)題,提升光伏發(fā)電系統(tǒng)綜合效益。該產(chǎn)品具有的多重保護(hù)功能,在電源模塊或者外部電路工作異常時(shí),進(jìn)一步提升電源及其負(fù)載
2021-11-16 08:29:37
光伏系統(tǒng)設(shè)計(jì)
本章主要講述太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)和工作原理,并結(jié)合實(shí)例講述光伏系統(tǒng)的常見(jiàn)類型、一般設(shè)計(jì)原理和方法、光伏系統(tǒng)的測(cè)試以及性能分析,并描述了太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)的發(fā)
2009-02-23 22:06:12
149
149基于電流直接控制的光伏電池最大功率點(diǎn)跟蹤策略
在傳統(tǒng)的光伏系統(tǒng)最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)策略中,擾動(dòng)觀測(cè)法是檢測(cè)系統(tǒng)的輸入電壓電流,計(jì)算其輸入功率并使其達(dá)到最大。本文在分析了光伏電池特性及數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上,提出
2009-04-06 13:32:35
41
41基于電流直接控制的光伏電池最大功率點(diǎn)跟蹤策略
在傳統(tǒng)的光伏系統(tǒng)最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)策略中,擾動(dòng)觀測(cè)法是檢測(cè)系統(tǒng)的輸入電壓電流,計(jì)算其輸入功率并使其達(dá)到最大。本文在分析了光伏電池特性及數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上,提出
2009-04-08 15:26:00
58
58光伏交流水泵系統(tǒng)逆變器
二、光伏揚(yáng)水專用逆變器特點(diǎn):1、動(dòng)態(tài)VI 最大功率點(diǎn)控制法,跟蹤精度高,響應(yīng)速度快,穩(wěn)定性高;2、采用智能功率模塊可靠性高、整機(jī)轉(zhuǎn)化效率高達(dá)98% ;3、全自動(dòng)化運(yùn)
2010-06-28 14:39:55
25
25最大功率跟蹤的光伏并網(wǎng)逆變器研究
光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)是光伏系統(tǒng)發(fā)展的趨勢(shì). 根據(jù)光伏陣列的特性,設(shè)計(jì)了一套新型的能實(shí)現(xiàn)最大功率跟蹤的光伏并網(wǎng)逆變器. 逆變器由DC-DC 和DC-AC 兩個(gè)部分組成并通過(guò)Dclink 相連接
2010-08-13 18:29:06
39
39獨(dú)立式光伏發(fā)電系統(tǒng)MPPT策略研究
本文分析了光伏電池的等效電路和伏安特性.并在此基礎(chǔ)上提出了專門(mén)針對(duì)獨(dú)立式光伏系統(tǒng)的最大功率跟蹤策略.設(shè)計(jì)了一套基于DSP控制的具有最大功率跟蹤功能的獨(dú)立式
2010-09-12 16:37:12
42
42基于模糊控制MPPT的單相光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)
采用模糊控制算法實(shí)現(xiàn)光伏陣列最大功率點(diǎn)跟蹤,利用軟件鎖相技術(shù)完成逆變器輸出電流與電網(wǎng)電壓的頻率和相位同步。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)能滿足并網(wǎng)要求,而且模糊控
2010-10-16 18:04:42
54
54光伏水泵系統(tǒng)
光伏水泵系統(tǒng)引言 “光伏水泵系統(tǒng)”亦稱“太陽(yáng)能光電水泵系統(tǒng)”,其基本原理是利用太陽(yáng)電池將太陽(yáng)能直接轉(zhuǎn)換為電能,然后驅(qū)動(dòng)各類電動(dòng)機(jī)帶
2009-02-23 21:28:52
1274
1274光伏水泵MPPT設(shè)計(jì)
光伏水泵MPPT設(shè)計(jì)
1. 常規(guī)CVT方式的特點(diǎn)與不足CVT方式可以近似獲得太陽(yáng)電池的最大功率輸出,軟件上處理比較簡(jiǎn)單。但實(shí)際上
2009-03-09 21:00:38
1629
1629
應(yīng)用于光伏水泵系統(tǒng)中的無(wú)位置傳感器無(wú)刷直流電機(jī)的控制
應(yīng)用于光伏水泵系統(tǒng)中的無(wú)位置傳感器無(wú)刷直流電機(jī)的控制
摘要:介紹了應(yīng)用于光伏水泵系統(tǒng)中的直流無(wú)刷電機(jī)及其控制方法,利用
2009-07-11 10:29:36
1342
1342
光伏系統(tǒng)中最大功率跟蹤的研究
光伏系統(tǒng)中最大功率跟蹤的研究
摘要:光伏系統(tǒng)中最大功率跟蹤是太陽(yáng)能發(fā)電研究的一個(gè)重要方向。提出了實(shí)現(xiàn)最大功率跟蹤的方法
2009-07-11 13:49:09
1795
1795
基于dsPIC30F2010數(shù)字信號(hào)控制器(DSC)光伏水泵
基于dsPIC30F2010數(shù)字信號(hào)控制器(DSC)光伏水泵變頻器的研究
設(shè)計(jì)了一種基于數(shù)字信號(hào)控制器(DSC)結(jié)構(gòu)的光伏水泵系統(tǒng)。系統(tǒng)以Mimochip
2009-10-09 09:48:58
1391
1391
分布式最大功率點(diǎn)跟蹤系統(tǒng)可提高光伏系統(tǒng)效率
分布式最大功率點(diǎn)跟蹤系統(tǒng)可提高光伏系統(tǒng)效率
按照目前的光伏系統(tǒng)價(jià)格計(jì)算,用戶通常在 7-8 年后才能獲得投資回報(bào)。政府激勵(lì)政策和光伏系統(tǒng)的
2010-04-24 08:34:15
2659
2659
光伏系統(tǒng)最大功率跟蹤控制的仿真研究
在 光伏發(fā)電 系統(tǒng)中,光伏電池輸出特性受光照強(qiáng)度及環(huán)境溫度影響很大,具有明顯的非線性特征。因此,需要對(duì)光伏電池的最大功率點(diǎn)進(jìn)行跟蹤控制。文章簡(jiǎn)單介紹了幾種常用的最大功率
2011-08-30 14:58:22
36
36基于DSP56F8037的光伏水泵控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)一種基于數(shù)字信號(hào)處理器DSP56F8037的光伏水泵控制系統(tǒng)。系統(tǒng)主電路DC/DC部分采用結(jié)構(gòu)新穎的推挽正激電路;控制系統(tǒng)采用最大功率點(diǎn)跟蹤(TMPPT)技術(shù),提高了光伏陣列的利用率;
2011-09-23 14:42:19
64
64光伏電池輸出特性與最大功率點(diǎn)跟蹤的仿真分析
根據(jù)太陽(yáng)能光伏電池的等效電路特點(diǎn),建立了相應(yīng)的光伏電池組件的仿真模型。該模型可以實(shí)現(xiàn)在不同光照強(qiáng)度和溫度下光伏組件的輸出特性,在此模型基礎(chǔ)上研究了光伏組件最大功率
2012-08-10 11:27:27
188
188光伏發(fā)電系統(tǒng)最大功率跟蹤技術(shù)
于降低光伏發(fā)電的成本,提高光伏電池發(fā)電效率的目的,本文對(duì)采用增量電導(dǎo)法來(lái)跟蹤光伏電池的最大功率進(jìn)行深入的研究,分析其輸出伏安特性、對(duì)采用BUCK電路電實(shí)現(xiàn)增量電導(dǎo)法來(lái)提
2012-10-26 15:06:16
71
71基于恒定電壓優(yōu)化的光伏系統(tǒng)MPPT控制方法
針對(duì)恒定電壓法在最大功率跟蹤過(guò)程中所出現(xiàn)的精度差、受環(huán)境影響大等缺點(diǎn),本文提出了一種基于優(yōu)化電壓的變電壓最大功率跟蹤算法,并給出實(shí)現(xiàn)方案。對(duì)于分布式光伏系統(tǒng)該方法
2013-06-25 17:13:41
84
84光伏電池的自適應(yīng)占空比擾動(dòng)MPPT算法研究
環(huán)境溫度、光照強(qiáng)度和負(fù)載等因素對(duì)光伏電池的輸出特性影響很大,為了提高光伏電池的工作效率,需要準(zhǔn)確快速地跟蹤光伏電池的最大功率點(diǎn)。在分析了光伏電池的輸出特性的基礎(chǔ)上
2013-07-30 11:14:01
180
180光伏發(fā)電雙軸自動(dòng)跟蹤控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
太陽(yáng)能光伏電池陳列的發(fā)電量與光線入射角角度有關(guān),光線與光伏陣列平面垂直時(shí)發(fā)電量最大。采用太陽(yáng)自動(dòng)跟蹤
的方式,使太陽(yáng)能電池板始終保持與太陽(yáng)光垂直,可大大提高光伏陣列的發(fā)電量。采用光感跟蹤與時(shí)間跟蹤
2016-03-15 17:46:23
6
6MPPT和功率分析儀在光伏發(fā)電行業(yè)中的應(yīng)用
在光伏發(fā)電系統(tǒng)中,如何提高系統(tǒng)的整體效率,一個(gè)重要的途徑就是實(shí)時(shí)調(diào)整光伏電池的工作點(diǎn),使之始終工作在最大功率點(diǎn)附近,這一過(guò)程就稱之為最大功率點(diǎn)跟蹤(maximum power point tracking, MPPT)。
2016-12-01 11:16:52
6016
6016MPPT和功率分析儀在光伏發(fā)電行業(yè)的應(yīng)用
在光伏發(fā)電系統(tǒng)中,如何提高系統(tǒng)的整體效率,一個(gè)重要的途徑就是實(shí)時(shí)調(diào)整光伏電池的工作點(diǎn),使之始終工作在最大功率點(diǎn)附近,這一過(guò)程就稱之為最大功率點(diǎn)跟蹤(maximum power point tracking, MPPT)。
2016-12-22 10:35:11
2087
2087串聯(lián)型集成光伏組件光伏系統(tǒng)的運(yùn)行電壓優(yōu)化
串聯(lián)型集成光伏組件光伏系統(tǒng)的運(yùn)行電壓優(yōu)化_蔡曉宇
2017-01-02 15:36:12
4
4基于變步長(zhǎng)擾動(dòng)觀察法的光伏電池最大功率點(diǎn)跟蹤_吳雨薇
基于變步長(zhǎng)擾動(dòng)觀察法的光伏電池最大功率點(diǎn)跟蹤_吳雨薇
2017-01-08 10:11:41
28
28光伏發(fā)電系統(tǒng)智能檢測(cè)與自適應(yīng)跟蹤技術(shù)_倫淑嫻
光伏發(fā)電系統(tǒng)智能檢測(cè)與自適應(yīng)跟蹤技術(shù)_倫淑嫻
2017-01-12 22:48:06
1
1光伏水泵專用變頻器規(guī)格書(shū)
Goodrive100-01專用型變頻器,是在Goodrie高性能矢量變頻器的核心控制算法的基礎(chǔ)上,結(jié)合光伏水泵的應(yīng)用控制的要求,開(kāi)發(fā)出來(lái)一款專門(mén)針對(duì)戶外光伏供電的水泵專用變頻器。
2017-09-21 14:14:56
3
3英威騰Goodrive100-PV變頻器在光伏水泵上的應(yīng)用
隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展, 光伏板的工作效率變得更佳。英威騰最新研發(fā)的光伏水泵方案GD100-PV已悄然上市并在世界各地成功應(yīng)用。 此光伏變頻器從上一代產(chǎn)品中習(xí)得經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合世界各地終端客戶的反饋來(lái)進(jìn)行改善。本文將會(huì)介紹GD100-PV系列光伏水泵變頻器。
2017-10-09 17:55:29
8
8光伏發(fā)電最大功率點(diǎn)跟蹤原理與跟蹤控制方法的研究
本文首先介紹了光伏發(fā)電最大功率點(diǎn)跟蹤的原理 ,然后根據(jù)這個(gè)原理總結(jié)了六種控制的方法 ,分別是實(shí)際測(cè)量法、直線近似法、擾動(dòng)觀察法、電壓反饋法、功率反饋法、增量電導(dǎo)法。 最后比較這六種控制方法的優(yōu)缺點(diǎn)。
2017-10-11 11:02:28
17
17光伏水泵的含義與工作原理及其分類介紹
全自動(dòng)地日出而作,日落而歇,無(wú)需人員看管,維護(hù)工作量可降至最低,是理想的集經(jīng)濟(jì)性、可靠性和環(huán)保效益為一體的綠色能源系統(tǒng)。 太陽(yáng)能水泵是通過(guò)光伏揚(yáng)水逆變器工作的。光伏揚(yáng)水逆變器就是利用光伏陣列發(fā)出的電力來(lái)驅(qū)動(dòng)水泵工作的光伏揚(yáng)水系統(tǒng)。整個(gè)系
2017-10-18 11:22:01
9
9并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)等光伏電站的設(shè)計(jì)與檢測(cè)
本文主要介紹了光伏系統(tǒng)分類與劃分;光伏發(fā)電的應(yīng)用形式;光伏發(fā)電優(yōu)缺點(diǎn)分析;監(jiān)控技術(shù)分析;新應(yīng)用形式探討;光伏電站檢測(cè)。 并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng) 離網(wǎng)(獨(dú)立)光伏系統(tǒng)
2017-10-18 14:48:06
61
61大規(guī)模光伏電站的無(wú)功電壓分析與協(xié)調(diào)控制策略
,通過(guò)方針實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明能夠獲得穩(wěn)定的電壓,具有可行性可有效性。 1.光伏發(fā)電無(wú)功電壓分析 對(duì)于光伏發(fā)電本身而言,通常采用的運(yùn)行方式為恒定功率的并網(wǎng)運(yùn)行,從理論。上來(lái)分析不與其所處的電網(wǎng)發(fā)生無(wú)功交換過(guò)程,但是在運(yùn)行過(guò)
2017-10-19 15:16:35
5
5光伏發(fā)電系統(tǒng)MPPT中黃金分割法的應(yīng)用
在光伏發(fā)電系統(tǒng)中需要對(duì)光伏電池的最大功率點(diǎn)進(jìn)行跟蹤來(lái)提高系統(tǒng)的輸出功率。以光伏電池輸出非線性特性為切入點(diǎn)展開(kāi)研究,分析了常規(guī)算法的優(yōu)缺點(diǎn),針對(duì)其最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)動(dòng)態(tài)和穩(wěn)態(tài)性能不佳等
2017-10-20 14:49:18
6
6基于光伏電池輸出特性及MPPT控制原理的分析
基于光伏電池輸出特性及MPPT控制原理的分析,研究了基于Boost電路的光伏發(fā)電MPPT控制系統(tǒng)的模型,并分析了該模型中各子模塊的工作原理,并應(yīng)用Simulink軟件搭建了整個(gè)系統(tǒng)的仿真模型。以,光
2017-10-20 15:13:29
61
61太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電原理及其最大功率點(diǎn)跟蹤控制方法的比較
闡述光伏發(fā)電的基本原理和特性,并構(gòu)建其數(shù)學(xué)模型;分析最大功率點(diǎn)跟蹤(maximum power point tracking,MPPT)的原理,對(duì)不同的MPPT控制方法進(jìn)行評(píng)價(jià)和比較,根據(jù)幾種常用
2017-10-23 14:53:45
24
24光伏模塊的數(shù)學(xué)模型與基于MATLAB的光伏跟蹤技術(shù)仿真
率跟蹤。在Matlab仿真環(huán)境下,利用S函數(shù)構(gòu)建光伏最大功率跟蹤模塊,可以模擬實(shí)際光伏電池模塊在不同光照強(qiáng)度及溫度下的I-V,P-V特性。仿真結(jié)果表明該算法能夠在快速跟蹤最大功率點(diǎn)變化的情況下保證跟蹤精度,證明了所建模型及其算
2017-10-24 11:02:31
40
40光伏電池仿真模型與光伏發(fā)電最大功率點(diǎn)間接跟蹤算法的研究
針對(duì)太陽(yáng)能光伏發(fā)電最大功率傳統(tǒng)跟蹤算法的跟蹤對(duì)象為光伏陣列的輸出功率,通過(guò)改變跟蹤對(duì)象,提出了MPPT參數(shù)口跟蹤與雙電壓跟蹤法,分析了間接跟蹤算法的原理特點(diǎn)和實(shí)現(xiàn)方案。在分析太陽(yáng)能電池等效電路模型
2017-10-25 16:09:49
21
21光伏發(fā)電系統(tǒng)中光伏電池最大功率點(diǎn)跟蹤技術(shù)的研究與改進(jìn)
光伏發(fā)電系統(tǒng)中光伏電池的輸出特性具有唯一的最大功率點(diǎn)(MPP),需要對(duì)光伏電池的最大功率點(diǎn)進(jìn)行跟蹤(MPPT)。文中分析了幾種常見(jiàn)的最大功率點(diǎn)跟蹤控制方法,對(duì)比分析了它們的優(yōu)缺點(diǎn)。針對(duì)MPPT控制
2017-11-02 10:05:00
21
21光伏發(fā)電系統(tǒng)原理及其并網(wǎng)特性的研究
針對(duì)大型分布式電源并網(wǎng)特性研究的空白,就大型光伏電站內(nèi)部各系統(tǒng)建模并分析,確立其數(shù)學(xué)模型,包括光伏電池函數(shù)、逆變器函數(shù)及控制系統(tǒng)函數(shù),從而進(jìn)一步分析其并網(wǎng)特性。 研究了大型光伏系統(tǒng)在復(fù)雜電網(wǎng)環(huán)境中
2017-11-09 09:57:55
10
10光伏發(fā)電系統(tǒng)的組成及光伏電站并網(wǎng)對(duì)并網(wǎng)可靠性的影響分析
電站發(fā)出的無(wú)功功率與接入點(diǎn)電壓的密切聯(lián)系以及光伏電站的故障特性 ,交替求解光伏電站的無(wú)功功率和電網(wǎng)潮流 ,并提出光伏電池組件的故障切除條件。對(duì)含光伏電站的發(fā)輸電系統(tǒng)進(jìn)行可靠性評(píng)估的算例表明 ,合理接入光伏電站能
2017-11-10 16:38:40
31
31光伏電池的最大功率點(diǎn)分析及基于模糊控制的光伏電池的設(shè)計(jì)
光伏電池的最大功率點(diǎn) 從圖 l 中可以看出,在一定的光照強(qiáng)度與溫度下,光伏電池輸出曲線上都可以找到一個(gè)最大的功率輸出點(diǎn) Pm,如果可以使光伏電池時(shí)工作在最大功率點(diǎn),就可以極大地提升光伏電池的效率,故
2017-11-14 14:46:18
47
47基于MATLAB的光伏并網(wǎng)逆變器電流滯環(huán)跟蹤控制的設(shè)計(jì)與仿真
以MATLAB/SIMU LINK為仿真平臺(tái)。建立光伏模塊和最大功率跟蹤控制器的數(shù)學(xué)模型和仿真模塊,分析光伏模塊的電氣特性,實(shí)現(xiàn)最大功率點(diǎn)的動(dòng)態(tài)跟蹤,提出集成式光伏模塊和最大功率跟蹤控制的并網(wǎng)逆變器
2017-12-08 14:58:22
31
31光伏逆變器對(duì)稱短路電流特性
隨著光伏發(fā)電滲透率的提高,其短路電流特性已經(jīng)無(wú)法忽視。詳細(xì)闡述了單級(jí)式光伏逆變器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、數(shù)學(xué)模型及并網(wǎng)控制,提出了一種基于無(wú)功電流注入的低電壓控制策略。在此基礎(chǔ)上定性分析了光伏逆變器對(duì)稱短路電流
2017-12-08 16:19:45
10
10建立光伏市電互補(bǔ)系統(tǒng)建模
建立了光伏市電互補(bǔ)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)分析模型,提出了基于變步長(zhǎng)無(wú)電壓檢測(cè)的最大功率跟蹤控制方法及基于逆止二極管控制直流母線入口的光伏市電互補(bǔ)系統(tǒng)控制策略。與擾動(dòng)觀察法比較,驗(yàn)證了所提出的最大功率跟蹤控制方法
2018-03-07 13:52:12
2
2光伏水泵群控系統(tǒng)功率跟蹤
光伏水泵技術(shù)作為光伏領(lǐng)域最有發(fā)展前景的技術(shù)之一,一直以來(lái)都是研究的熱點(diǎn),如何提高光伏水泵系統(tǒng)光電轉(zhuǎn)化效率,也一直是光伏領(lǐng)域研究的重點(diǎn)。 要提高光伏水泵群控系統(tǒng)光電轉(zhuǎn)化的效率,就必須保證在任
2018-03-20 18:20:57
0
0多機(jī)并聯(lián)運(yùn)行的光伏水泵群控策略研究
伏水泵系統(tǒng)的研究一直側(cè)重于單機(jī)泵的優(yōu)化,包括光伏陣列的結(jié)構(gòu)改善、最大功率點(diǎn)跟蹤算法優(yōu)化以及高效水泵電機(jī)的選型設(shè)計(jì)等方面,但單機(jī)水泵系統(tǒng)存在棄光嚴(yán)重、揚(yáng)水量不高、冗余性和可靠性較差、系統(tǒng)整體效率較低等問(wèn)題,因
2018-03-22 10:00:43
0
0非對(duì)稱模糊PID控制在光伏發(fā)電MPPT中的應(yīng)用資料說(shuō)明
討論了光伏發(fā)電系統(tǒng)最大功率跟蹤常用控制方法的優(yōu)缺點(diǎn),對(duì)光伏電池功率電壓曲線進(jìn)行了詳細(xì)分析,根據(jù)分析結(jié)果把非對(duì)稱模糊PID 控制應(yīng)用到光伏發(fā)電系統(tǒng)最大功率點(diǎn)跟蹤的控制,非對(duì)稱模糊控制能快速響應(yīng)外界環(huán)境
2019-03-05 11:21:37
11
11你知道嗎?光伏系統(tǒng)并非始終工作在最大功率點(diǎn)
(最大功率點(diǎn)跟蹤)。然而光伏系統(tǒng)并非始終工作在最大功率點(diǎn),接下來(lái)我們介紹五種典型的“非最大功率”狀態(tài)。一、過(guò)壓降載(交流側(cè))光伏發(fā)電系統(tǒng)并入電網(wǎng),若該地區(qū)電網(wǎng)消納能力有限,或線路損失太大,會(huì)導(dǎo)電網(wǎng)電壓抬升
2019-08-02 12:14:20
4330
4330新型智能型光伏雙伺服跟蹤系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
光伏雙伺服跟蹤系統(tǒng)主要的工作是根據(jù)一天不同時(shí)刻太陽(yáng)位置的變化,計(jì)算出光伏實(shí)時(shí)架在不同時(shí)刻的實(shí)時(shí)最佳角度,進(jìn)而通過(guò)驅(qū)動(dòng)控制水平旋轉(zhuǎn)和俯仰角度的兩個(gè)伺服電機(jī),來(lái)控制和調(diào)整光伏支架的角度。
2019-10-23 14:40:05
2447
2447
CT112系列光伏水泵變頻器介紹
隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展, 光伏板的工作效率變得更佳。最新研發(fā)的光伏水泵方案CT112已悄然上市并在世界各地成功應(yīng)用。此光伏變頻器從上一代產(chǎn)品中習(xí)得經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合世界各地終端客戶的反饋來(lái)進(jìn)行改善。本文將會(huì)介紹CT112系列光伏水泵變頻器。
2022-11-10 10:48:11
1119
1119光伏發(fā)電系統(tǒng)是什么?
光伏發(fā)電系統(tǒng)分為獨(dú)立光伏系統(tǒng)和并網(wǎng)光伏系統(tǒng)。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由太陽(yáng)能電池方陣、蓄電池組、充放電控制器、逆變器、交流配電柜、太陽(yáng)跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
2023-04-06 15:27:46
4368
4368光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)用
摘要:光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng),匯流箱、逆變器、交直流配電柜、太陽(yáng)跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和控制,通過(guò)各種樣式的圖表及數(shù)據(jù)快速掌握電站的運(yùn)行情況,其友好的用戶界面、強(qiáng)大的分析功能、完善的故障報(bào)警確保了太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的完全可靠和穩(wěn)定運(yùn)行。
2023-04-13 13:16:41
2359
2359
光伏水泵變頻器應(yīng)用案例分析
庫(kù)馬克作為首批研發(fā)和生產(chǎn)銷售光伏水泵低壓變頻器的廠家之一。ES350/ES580低壓變頻器系列功率范圍0.4-560kW,直流輸入電壓范圍更寬,組件配置更加靈活方便。
2023-04-23 10:56:59
2846
2846
光伏變頻器的使用方法有哪些
、RST輸入端、直流電壓輸入端、水位信息輸入接口和啟停信號(hào)輸入接口。在沒(méi)有電網(wǎng)的地區(qū),變頻器控制模塊根據(jù)所述光伏電池的輸出電壓值與所述光伏水泵變頻器的工作電壓的關(guān)系,通過(guò)控制直流電壓輸入端與光伏電池的通斷,從而
2023-06-12 16:36:30
918
918精確的光伏 I-V 特性分析
光伏 (PV) 模塊是普及和經(jīng)濟(jì)適用的可再生能源。大多數(shù)光伏模塊的壽命約為 20 年,但是,熱應(yīng)力和濕度侵入等其他原因會(huì)導(dǎo)致光伏模塊的輸出功率隨著時(shí)間的推移而下降。為了進(jìn)行調(diào)試,可通過(guò) PV 模塊的電壓-電流特性曲線的變化來(lái)測(cè)量其性能下降情況。
2023-06-25 10:42:58
1431
1431
光伏電池在陰影影響下功率特性研究
光伏電池在陰影影響下照明不均勻,輸出特性受到影響。鑒于此,研究了光伏電池的數(shù)學(xué)特性,分析了光伏電池各區(qū)域在無(wú)陰影和不同程度陰影影響下的輸出特性,最后通過(guò)建模仿真實(shí)驗(yàn),總結(jié)論證了光伏電池在陰影影響下的輸出特性規(guī)律。
2023-09-04 14:05:55
975
975
基于ARM太陽(yáng)能光伏板自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于ARM太陽(yáng)能光伏板自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)的設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-20 09:31:15
14
14高效、智能、穩(wěn)定,LoRa監(jiān)測(cè)終端為光伏跟蹤支架系統(tǒng)保駕護(hù)航
在光伏發(fā)電領(lǐng)域,光伏跟蹤支架作為提高光伏系統(tǒng)發(fā)電效率的關(guān)鍵技術(shù)之一,已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。然而,如何有效地監(jiān)測(cè)光伏跟蹤支架的狀態(tài),確保其穩(wěn)定、高效地運(yùn)行,一直是業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。近年來(lái),隨著物聯(lián)網(wǎng)
2024-06-19 15:02:05
1278
1278
光伏電站運(yùn)維系統(tǒng)解決傳統(tǒng)光伏電站運(yùn)維痛點(diǎn)
光伏電站運(yùn)維系統(tǒng)解決傳統(tǒng)光伏電站運(yùn)維痛點(diǎn) 隨著光伏電站的日益普及,光伏運(yùn)維成為保障光伏電站安全、高效運(yùn)行的重要手段,但是傳統(tǒng)的運(yùn)維方式面臨著一系列挑戰(zhàn),為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)并提高運(yùn)維效率,陜西公眾
2024-08-09 16:16:02
1356
1356
電子發(fā)燒友App




評(píng)論