为实现对光伏方阵结构的有效设计,通常对光伏电池组件采用串联的形式,也可现对组件采用串联方式,在保证其与系统电压运行需求相吻合的基础上,在进行并联操作,以迎合屋顶分布式光伏发电系统运行期间对功率提出的要求。在屋顶分布式光伏发电系统设计过程中,光伏电池支架有追踪式、固定式两种类型,通常会结合屋顶现实面积、负载规定与本地气候条件等因素,对支架结...
查看详细 >>太阳能路灯用控制器按照安装在蓄电池外壳外部或内部分为分离式安装和集成式安装两种。太阳能路灯在户外环境下使用,分离式安装的控制器防护等级要做到IP68,采用铝合金外壳,整体做灌胶处理;对于集成式安装的控制器,因锂电池外壳的防护等级已做到IP68,可选择塑胶外壳、IP32防护等级的太阳能路灯用控制器。太阳能路灯用控制器的工作电流越大,器件温升...
查看详细 >>随着科技的发展,人类对于生活质量的要求越来越高,人类夜间的出行安全也变得尤为重要,随之便有了路灯,但是传统的路灯比较浪费人力、物力,白二十世纪中叶以来,互联网的快速发展和人类对于太阳能的利用,顺势改变了太阳能路灯在城市照明系统中的地位。太阳能路灯顾名思义就是将太阳能这种可持续发展能源转换为我们生活中所需要的能量,这种路灯一般采用LED灯作...
查看详细 >>太阳能光伏(PV)电动汽车充电一体化停车棚,首先必须具备一般停车棚的基本功能,即方便汽车的停放、遮阳、挡雨;其次具有太阳能发电功能以及可以给停放的电动汽车补充电能的充电装置;之后尽量突出此太阳能一体化停车棚的整体外观新颖性和美观性。因此,设计时既要充分发挥各自优势,又要兼顾好彼此间的协调。新能源储能型电动汽车充电站利用新能源发电和便宜“谷...
查看详细 >>屋顶分布式光伏系统中,屋面朝向决定着光伏支架、组件、串列、汇流箱的布置原则,比如东西走向的屋面,背阴面的方阵是否需要设置倾角,组件串联时阴阳两面尽量避免互连,汇流箱及逆变器直流输入尽量为同一屋面朝向的阵列。为保证光伏支架结构设计的合理性,相关人员一定要对光伏系统被屋面的类型有明确掌握。当下,适用于装光伏系统的屋面类型主要有两类,一类是屋面...
查看详细 >>屋顶分布式光伏发电设计中的系统组件,应该准确设计好组件的角度,调整好光伏电池的安装角度,促使分布式光伏发电系统可以获得较好状态的发电量。电池组件角度有方位角和倾斜角2种,按照屋顶分布式光伏发电设计的实况,分析方位角与倾斜角的设计。方位角是指太阳产生峰值的方位,太阳在不同的季节中方位角不同,夏季与冬季的太阳方位角有明显的不同,再加上屋顶方位...
查看详细 >>光伏车棚应运而生,将光伏组件和车棚顶结合在一起,比在车棚顶部再加装光伏组件节省了成本,不但能实现传统车棚的所有功能,还能发电给业主带来收益。一般采用钢结构支架,简单、大方、时尚、美观,且为清洁环保的新能源,有效缓解社会的环境和能源压力。尤其分布式光伏并网系统,指采用光伏组件将太阳能直接转换为电能的用户侧并网发电系统。此系统位于用户附近,所...
查看详细 >>光伏车棚将光伏发电与车棚相结合,集发电、防晒、防雹、防风、防雨等多种功能于一身,可有效保护车辆不受极端天气损伤且低碳环保。作为车棚棚顶的光伏板采用低铁玻璃覆盖在太阳能电池片上,以确保有更多的光线透过率,产生更多的电能。低铁玻璃经过钢化处理,具有更高的强度,可承受大风、雨雪、冰雹等气候的侵袭,且可适应较强的昼夜温差。智能光伏一体化车棚除上述...
查看详细 >>随着新能源的发展和利用,用太阳能电池供电的路灯使用越来越范围广的。太阳能电池基本都是固定在路灯杆上的,怎样保证太阳能电池板随着太阳移动,而使光电转换效率较高,还能实时远程监控太阳能路灯系统的工作是设计所要解决的问题。太阳能LED路灯系统因其无需铺设市电线路、节能环保以及全自动运行等优点,在照明领域得到了推广与应用。控制器作为该系统的重要部...
查看详细 >>太阳能路灯作为可再生能源的一种典型应用,其电能来源于取之不尽的太阳能,以低压直流的方式供电,具有节能、安全等优点。与太阳能路灯配套的储能系统的电压等级在DC12~24V,容量为10~100Ah,需考虑为3~5天的阴雨天备电;放电时率低于20h率;日放电深度不足30%DGD。这类储能系统属于典型的低压、低容量、低倍率、浅放电型,主要采用铅酸...
查看详细 >>蓄电池太阳能路灯系统中以浮充方式工作。有光时,蓄电池与太阳能电池板发电设备同时工作,这种方式工作时蓄电池极易瞬间放电或自放电,此时消耗的电能由浮充电流填充;无光时,须由蓄电池自己向所在电路提供电能。太阳能电池板将太阳能变成电能输送到蓄电池中保存起来,为了太阳能转换准确度和保证能够顺利给蓄电池充电,太阳能电池工作电压较好是蓄电池电压的1.5...
查看详细 >>并网型屋顶分布式光伏发电系统设计思路:1)勘察建筑屋顶选取合适的组件安装位置(考虑阴影遮挡、屋顶结构和组件安装方式),测量可利用的屋顶面积;2)测量建筑屋顶地理坐标,分析当地光资源和组件较好安装倾角,计算组件安装间距;3)屋顶可利用面积组件布置设计,测算屋顶可铺设的光伏组件总容量;4)依据建筑自用电负荷功率、业主资金情况、经济效益等因素,...
查看详细 >>