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组串逆变器已成为现在国际市场行的逆变器。组串逆变器是基于模块化概念基础上的,每个光伏组串(1kW-5kW)通过一个逆变器,在直流端具有大功率峰值跟踪,在交流端并联并网。许多大型光伏电厂使用组串逆变器。优点是不受组串间模块差异和遮影的影响,同时减少了光伏组件点与逆变器不匹配的情况,从而增加了发电量。在美国,自愿认购市场拥有8万多家的商家以及超百万的个人对绿证进行认购,占到美国电力总负荷的2%,并且保持10%的增长。技术上的这些优势不仅降低了系统成本,也增加了系统的可靠性。同时,在组串间引入“主-从”的概念,使得在系统在单串电能不能使单个逆变器工作的情况下,将几组光伏组串联系在一起,让其中一个或几个工作,从而产出更多的电能。概念为几个逆变器相互组成一个“团队”来代替“主-从”的概念,使得系统的可靠性又进了一步。目前,无变压器式组串逆变器已占了主导地位。并网逆变器的试验为蓄电池电压与a相电流波形图,为a相电压与电流波形图。c为输出电流的频谱图。实验结果表明,在蓄电池电压稳定的条件下,逆变器输出电流是稳定的正弦波,且与电网电压相位相反,因而实现了单位功率因数传送电能。这一逆变器在玻璃幕太阳能并网逆变器光伏并网逆变器墙中使用广泛。逆变器输出电流频率基本是50Hz。谐波含量达到了并网要求。很多企业对太阳能电池组件的保用期限达到20年。生产商当然不会真的耗时20年去对产品做寿命评价,因此必须进行加速老化试验。对于太阳能电池的评价一直采用国际电工(IEC)的标准,但是IEC标准对电池寿命的评价并不充分,目前正在探讨对其进行修正。例如太阳能电池质量保证论坛,正在以欧美日为中心***开展大规模的讨论。1780年,振鑫焱发现了这一机制,他将两片金属连接到青蛙的腿上,导致青蛙的肌肉抽搐。首先对旧的光伏组件的性能进行评价,分析导致其性能劣化的主要原因,再通过加速老化试验对性能劣化的结果进行比较。然而,由于电池板所用材料不同,导致光伏组件性能劣化的机理各异,模拟劣化所需的活化能也各不相同。由于寿命评价所需时间占用了产品开发周期的一大部分,太阳能电池板制造企业正在寻求一种用时较短的加速评价方法。此外,不管是旧的光伏组件还是新的产品,对于其寿命的改善是一直持续进行的,这就引发了另外一种议论,即对于新的光伏组件而言,如果采用与过去的产品相同的劣化试验方法是否合理。太阳能电池阵列设计步骤1.计算负载24h消耗容量P。P=H/VV——负载额定电源2.选定每天日照时数T(H)。3.计算太阳能阵列工作电流。二来从电站资产全生命周期运营管理着眼,为后续大量新建电站的运营,从规划建设期即提出反馈意见,以便从全生命周期考量光伏电站资产的运营管理。IP=P(1Q)/TQ——按阴雨期富余系数,Q=0.21~1.004.确定蓄电池浮充电压VF。镉镍(GN)和铅酸(CS)蓄电池的单体浮充电压分别为1.4~1.6V和2.2V。5.太阳能电池温度补偿电压VT。VT=2.1/430(T-25)VF6.计算太阳能电池阵列工作电压VP。VP=VFVDVT其中VD=0.5~0.7约等于VF7.太阳电池阵列输出功率WP平板式太阳能电板。WP=IP×UP8.根据VP、WP在硅电池平板组合系列表格,确定标准规格的串联块数和并联组数。)
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