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恒定電壓跟蹤光伏水泵系統(tǒng)瞬態(tài)工作點特性分析 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)已成功地投入實際應用。實地運行數(shù)據(jù)表明,CVT不能適應太陽電池方陣伏安特性的變化,使系統(tǒng)瞬態(tài)工作點偏離方陣輸出最大功率點,導致系統(tǒng)功率損失。報道了2.5kWp光伏水泵系統(tǒng)的基本構(gòu)成和典型實地運行數(shù)據(jù),并對系統(tǒng)瞬態(tài)工作點特性進行了分析討論。 關(guān)鍵詞:光伏水泵系統(tǒng);瞬態(tài)工作點;數(shù)據(jù)分析
1? 引言 ??? 光伏水泵系統(tǒng)是典型的光機電一體化高新技術(shù),為聯(lián)合國國際開發(fā)署(UNDP)向發(fā)展中國家推薦的首選技術(shù)。據(jù)報道全世界已有數(shù)萬臺不同規(guī)格的光伏水泵系統(tǒng)投入了運行,且其應用規(guī)模在逐年擴大,特別是在亞、非、拉等發(fā)展中國家。據(jù)報道印度近五年來新安裝的光伏水泵系統(tǒng)約有4000臺套,并計劃再推廣安裝50000臺套。預計到2010年世界上將有50萬套光伏水泵系統(tǒng)投入運行。我國經(jīng)過十幾年的努力,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)相繼投入實地運行。目前這些系統(tǒng)基本上采用恒定電壓跟蹤器(CVT)代替最大功率點跟蹤器(MPPT)。對于全年冬夏溫差較大的地區(qū),由于CVT不能適應太陽電池方陣伏安特性隨光強和溫度的變化,引起系統(tǒng)工作點偏離太陽電池方陣最大功率點,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)成和典型的實地運行試驗數(shù)據(jù),并對系統(tǒng)典型的日瞬態(tài)工作點特性進行了分析討論。 2? 系統(tǒng)基本構(gòu)成 ??? 光伏水泵系統(tǒng)主要由太陽電池方陣,逆變控制器,電機和水泵四部分構(gòu)成。太陽電池方陣由四組并聯(lián)組成,每組由18塊35W單晶硅太陽能電池組件串聯(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,標稱輸出總功率2500W。 ??? 逆變控制器將太陽電池方陣輸出的直流電逆變?yōu)槿嘟涣麟?,輸入電壓DC300V,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。 ??? 三相異步電動機和潛水泵構(gòu)成潛水電泵總成,變頻運行。電機標稱功率1.5kW,額定工作電壓三相220V。水泵為6英寸5級潛水泵,額定揚程45m。 3? 實地運行數(shù)據(jù)采集 ??? 太陽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、干燥處。潛水泵置于機井內(nèi)動態(tài)水位以下15m,出水管采用法蘭連接。系統(tǒng)安裝完成后,先檢查太陽電池方陣的輸出電壓,再將四組太陽電池方陣逐一并聯(lián)接入逆變控制器,啟動逆變器驅(qū)動電機進行運行實驗,采集數(shù)據(jù)。圖1為現(xiàn)場太陽電池方陣實物照片。 圖1? 光伏水泵系統(tǒng)太陽電池方陣實物照片 ??? 運行數(shù)據(jù)采集所用儀器儀表為 ??? 1)國產(chǎn)DT9907C型數(shù)字萬用表; ??? 2)日產(chǎn)HCL-60數(shù)字溫度計; ??? 3)II級標準太陽電池(標準值Isc=159.11mA)。將標準太陽電池固定在太陽電池方陣面上,測定入射到方陣面上瞬時太陽輻射強度。同時測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),典型日實地運行數(shù)據(jù)見表1。 表1? 2.5kW光伏水泵系統(tǒng)典型日實地運行數(shù)據(jù)
4? 數(shù)據(jù)分析與討論 ??? 由典型日運行數(shù)據(jù)可以看出,系統(tǒng)瞬時工作電壓基本跟蹤在296V附近,并隨太陽輻射強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),當太陽輻射強度為730W/m2,組件溫度50℃,方陣工作電壓296V時,方陣工作電流達6.4A。而當太陽輻射強度為830W/m2,組件溫度58℃,方陣工作電壓298V時,方陣工作電流為6.0A。方陣工作電流隨太陽輻射強度的增加反而減小,反映了系統(tǒng)瞬態(tài)工作點偏離了最大功率點。圖2為某典型日太陽輻射強度、方陣工作電壓和工作電流的瞬時變化。由此可進一步看出,在方陣工作電壓基本恒定的情況下,方陣工作電流開始隨太陽輻射強度的增加而線性增加,當達到某一值時隨太陽輻射強度的增加反而下降。當太陽輻射強度減小時,方陣工作電流開始略有增加隨后線性下降。在太陽輻射較強的時段方陣工作電流出現(xiàn)反?,F(xiàn)象。這是因為隨組件溫度的升高方陣伏安特性變差,CVT不能適應這種瞬態(tài)變化使系統(tǒng)偏離最大功率點,導致功率損失。
圖2? 太陽輻射強度、方陣工作電壓和工作電流的瞬時變化 ???? 圖3為組件溫度隨太陽輻射強度的瞬時變化情況,由此可看出環(huán)境溫度基本恒定,組件溫度隨太陽輻射強度的變化近似線性變化,當環(huán)境溫度30℃,太陽輻射強度為750W/m2時,組件溫度達60℃,太陽輻射強度和組件溫度的變化導致系統(tǒng)工作點的漂移。圖4為典型日系統(tǒng)瞬態(tài)工作點變化情況。綜合分析可知,夏季在太陽輻射較強的時段工作電壓設(shè)定在296V偏高,不能使系統(tǒng)有效地工作。
圖3? 組件溫度隨太陽輻射強度的瞬時變化
圖4? 典型日系統(tǒng)瞬態(tài)工作點變化情況 5? 結(jié)語 ??? 光伏水泵系統(tǒng)采用定電壓跟蹤器(CVT)雖然制作簡單成本較低,但系統(tǒng)瞬態(tài)工作點不能適應太陽電池方陣伏安特性隨溫度和光強的瞬態(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輻射強度的變化出現(xiàn)反?,F(xiàn)象。系統(tǒng)工作點偏離方陣輸出最大功率點,導致系統(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)揮應有的作用,從技術(shù)上應真正實現(xiàn)最大功率跟蹤(MPPT),使系統(tǒng)更經(jīng)濟合理。 |
恒定電壓跟蹤光伏水泵系統(tǒng)瞬態(tài)工作點特性分析
- 電壓(121320)
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應用于光伏水泵系統(tǒng)中的無位置傳感器無刷直流電機的控制
應用于光伏水泵系統(tǒng)中的無位置傳感器無刷直流電機的控制
摘要:介紹了應用于光伏水泵系統(tǒng)中的直流無刷電機及其控制方法,利用
2009-07-11 10:29:36
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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能發(fā)電研究的一個重要方向。提出了實現(xiàn)最大功率跟蹤的方法
2009-07-11 13:49:09
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基于dsPIC30F2010數(shù)字信號控制器(DSC)光伏水泵
基于dsPIC30F2010數(shù)字信號控制器(DSC)光伏水泵變頻器的研究
設(shè)計了一種基于數(shù)字信號控制器(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
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分布式最大功率點跟蹤系統(tǒng)可提高光伏系統(tǒng)效率
分布式最大功率點跟蹤系統(tǒng)可提高光伏系統(tǒng)效率
按照目前的光伏系統(tǒng)價格計算,用戶通常在 7-8 年后才能獲得投資回報。政府激勵政策和光伏系統(tǒng)的
2010-04-24 08:34:15
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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,需要對光伏電池的最大功率點進行跟蹤控制。文章簡單介紹了幾種常用的最大功率
2011-08-30 14:58:22
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36基于DSP56F8037的光伏水泵控制系統(tǒng)設(shè)計
設(shè)計一種基于數(shù)字信號處理器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)采用最大功率點跟蹤(TMPPT)技術(shù),提高了光伏陣列的利用率;
2011-09-23 14:42:19
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64光伏電池輸出特性與最大功率點跟蹤的仿真分析
根據(jù)太陽能光伏電池的等效電路特點,建立了相應的光伏電池組件的仿真模型。該模型可以實現(xiàn)在不同光照強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,本文對采用增量電導法來跟蹤光伏電池的最大功率進行深入的研究,分析其輸出伏安特性、對采用BUCK電路電實現(xiàn)增量電導法來提
2012-10-26 15:06:16
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71基于恒定電壓優(yōu)化的光伏系統(tǒng)MPPT控制方法
針對恒定電壓法在最大功率跟蹤過程中所出現(xiàn)的精度差、受環(huán)境影響大等缺點,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,并給出實現(xiàn)方案。對于分布式光伏系統(tǒng)該方法
2013-06-25 17:13:41
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84光伏電池的自適應占空比擾動MPPT算法研究
環(huán)境溫度、光照強度和負載等因素對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,需要準確快速地跟蹤光伏電池的最大功率點。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)電雙軸自動跟蹤控制系統(tǒng)的設(shè)計
太陽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發(fā)電量最大。采用太陽自動跟蹤
的方式,使太陽能電池板始終保持與太陽光垂直,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,一個重要的途徑就是實時調(diào)整光伏電池的工作點,使之始終工作在最大功率點附近,這一過程就稱之為最大功率點跟蹤(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,一個重要的途徑就是實時調(diào)整光伏電池的工作點,使之始終工作在最大功率點附近,這一過程就稱之為最大功率點跟蹤(maximum power point tracking, MPPT)。
2016-12-22 10:35:11
2087
2087光伏水泵專用變頻器規(guī)格書
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)合光伏水泵的應用控制的要求,開發(fā)出來一款專門針對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用。 此光伏變頻器從上一代產(chǎn)品中習得經(jīng)驗并結(jié)合世界各地終端客戶的反饋來進行改善。本文將會介紹GD100-PV系列光伏水泵變頻器。
2017-10-09 17:55:29
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8光伏發(fā)電最大功率點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)電最大功率點跟蹤的原理 ,然后根據(jù)這個原理總結(jié)了六種控制的方法 ,分別是實際測量法、直線近似法、擾動觀察法、電壓反饋法、功率反饋法、增量電導法。 最后比較這六種控制方法的優(yōu)缺點。
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
全自動地日出而作,日落而歇,無需人員看管,維護工作量可降至最低,是理想的集經(jīng)濟性、可靠性和環(huán)保效益為一體的綠色能源系統(tǒng)。 太陽能水泵是通過光伏揚水逆變器工作的。光伏揚水逆變器就是利用光伏陣列發(fā)出的電力來驅(qū)動水泵工作的光伏揚水系統(tǒng)。整個系
2017-10-18 11:22:01
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9并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)等光伏電站的設(shè)計與檢測
本文主要介紹了光伏系統(tǒng)分類與劃分;光伏發(fā)電的應用形式;光伏發(fā)電優(yōu)缺點分析;監(jiān)控技術(shù)分析;新應用形式探討;光伏電站檢測。 并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng) 離網(wǎng)(獨立)光伏系統(tǒng)
2017-10-18 14:48:06
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61大規(guī)模光伏電站的無功電壓分析與協(xié)調(diào)控制策略
,通過方針實驗結(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)電無功電壓分析 對于光伏發(fā)電本身而言,通常采用的運行方式為恒定功率的并網(wǎng)運行,從理論。上來分析不與其所處的電網(wǎng)發(fā)生無功交換過程,但是在運行過
2017-10-19 15:16:35
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5光伏發(fā)電系統(tǒng)MPPT中黃金分割法的應用
在光伏發(fā)電系統(tǒng)中需要對光伏電池的最大功率點進行跟蹤來提高系統(tǒng)的輸出功率。以光伏電池輸出非線性特性為切入點展開研究,分析了常規(guī)算法的優(yōu)缺點,針對其最大功率點跟蹤(MPPT)動態(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,并應用Simulink軟件搭建了整個系統(tǒng)的仿真模型。以,光
2017-10-20 15:13:29
61
61太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電原理及其最大功率點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)學模型;分析最大功率點跟蹤(maximum power point tracking,MPPT)的原理,對不同的MPPT控制方法進行評價和比較,根據(jù)幾種常用
2017-10-23 14:53:45
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24光伏模塊的數(shù)學模型與基于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,可以模擬實際光伏電池模塊在不同光照強度及溫度下的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)電最大功率點間接跟蹤算法的研究
針對太陽能光伏發(fā)電最大功率傳統(tǒng)跟蹤算法的跟蹤對象為光伏陣列的輸出功率,通過改變跟蹤對象,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和實現(xiàn)方案。在分析太陽能電池等效電路模型
2017-10-25 16:09:49
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21光伏發(fā)電系統(tǒng)中光伏電池最大功率點跟蹤技術(shù)的研究與改進
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(MPP),需要對光伏電池的最大功率點進行跟蹤(MPPT)。文中分析了幾種常見的最大功率點跟蹤控制方法,對比分析了它們的優(yōu)缺點。針對MPPT控制
2017-11-02 10:05:00
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21光伏發(fā)電系統(tǒng)原理及其并網(wǎng)特性的研究
針對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),從而進一步分析其并網(wǎng)特性。 研究了大型光伏系統(tǒng)在復雜電網(wǎng)環(huán)境中
2017-11-09 09:57:55
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10光伏發(fā)電系統(tǒng)的組成及光伏電站并網(wǎng)對并網(wǎng)可靠性的影響分析
電站發(fā)出的無功功率與接入點電壓的密切聯(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。對含光伏電站的發(fā)輸電系統(tǒng)進行可靠性評估的算例表明 ,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分析及基于模糊控制的光伏電池的設(shè)計
光伏電池的最大功率點 從圖 l 中可以看出,在一定的光照強度與溫度下,光伏電池輸出曲線上都可以找到一個最大的功率輸出點 Pm,如果可以使光伏電池時工作在最大功率點,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)計與仿真
以MATLAB/SIMU LINK為仿真平臺。建立光伏模塊和最大功率跟蹤控制器的數(shù)學模型和仿真模塊,分析光伏模塊的電氣特性,實現(xiàn)最大功率點的動態(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)無法忽視。詳細闡述了單級式光伏逆變器的拓撲結(jié)構(gòu)、數(shù)學模型及并網(wǎng)控制,提出了一種基于無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稱短路電流
2017-12-08 16:19:45
10
10建立光伏市電互補系統(tǒng)建模
建立了光伏市電互補系統(tǒng)動態(tài)分析模型,提出了基于變步長無電壓檢測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系統(tǒng)控制策略。與擾動觀察法比較,驗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)之一,一直以來都是研究的熱點,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。 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多機并聯(lián)運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)重于單機泵的優(yōu)化,包括光伏陣列的結(jié)構(gòu)改善、最大功率點跟蹤算法優(yōu)化以及高效水泵電機的選型設(shè)計等方面,但單機水泵系統(tǒng)存在棄光嚴重、揚水量不高、冗余性和可靠性較差、系統(tǒng)整體效率較低等問題,因
2018-03-22 10:00:43
0
0非對稱模糊PID控制在光伏發(fā)電MPPT中的應用資料說明
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,對光伏電池功率電壓曲線進行了詳細分析,根據(jù)分析結(jié)果把非對稱模糊PID 控制應用到光伏發(fā)電系統(tǒng)最大功率點跟蹤的控制,非對稱模糊控制能快速響應外界環(huán)境
2019-03-05 11:21:37
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11你知道嗎?光伏系統(tǒng)并非始終工作在最大功率點
(最大功率點跟蹤)。然而光伏系統(tǒng)并非始終工作在最大功率點,接下來我們介紹五種典型的“非最大功率”狀態(tài)。一、過壓降載(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,會導電網(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
光伏雙伺服跟蹤系統(tǒng)主要的工作是根據(jù)一天不同時刻太陽位置的變化,計算出光伏實時架在不同時刻的實時最佳角度,進而通過驅(qū)動控制水平旋轉(zhuǎn)和俯仰角度的兩個伺服電機,來控制和調(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用。此光伏變頻器從上一代產(chǎn)品中習得經(jīng)驗并結(jié)合世界各地終端客戶的反饋來進行改善。本文將會介紹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)計應用
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、太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備進行實時監(jiān)控和控制,通過各種樣式的圖表及數(shù)據(jù)快速掌握電站的運行情況,其友好的用戶界面、強大的分析功能、完善的故障報警確保了太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的完全可靠和穩(wěn)定運行。
2023-04-13 13:16:41
2359
2359
光伏水泵變頻器應用案例分析
庫馬克作為首批研發(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
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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輸入接口。在沒有電網(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,熱應力和濕度侵入等其他原因會導致光伏模塊的輸出功率隨著時間的推移而下降。為了進行調(diào)試,可通過 PV 模塊的電壓-電流特性曲線的變化來測量其性能下降情況。
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)學特性,分析了光伏電池各區(qū)域在無陰影和不同程度陰影影響下的輸出特性,最后通過建模仿真實驗,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
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基于ARM太陽能光伏板自動跟蹤系統(tǒng)的設(shè)計
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于ARM太陽能光伏板自動跟蹤系統(tǒng)的設(shè)計.pdf》資料免費下載
2023-10-20 09:31:15
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14高效、智能、穩(wěn)定,LoRa監(jiān)測終端為光伏跟蹤支架系統(tǒng)保駕護航
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)得到了廣泛的應用。然而,如何有效地監(jiān)測光伏跟蹤支架的狀態(tài),確保其穩(wěn)定、高效地運行,一直是業(yè)界關(guān)注的焦點。近年來,隨著物聯(lián)網(wǎng)
2024-06-19 15:02:05
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光伏電站運維系統(tǒng)解決傳統(tǒng)光伏電站運維痛點
光伏電站運維系統(tǒng)解決傳統(tǒng)光伏電站運維痛點 隨著光伏電站的日益普及,光伏運維成為保障光伏電站安全、高效運行的重要手段,但是傳統(tǒng)的運維方式面臨著一系列挑戰(zhàn),為了應對這些挑戰(zhàn)并提高運維效率,陜西公眾
2024-08-09 16:16:02
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