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高壓固態軟啟動柜的介紹。
5.1系統效率預測
光伏陣列在能量轉換與傳輸過程中的損失包括組件匹配損失、組件質量誤差損失、表面塵埃遮擋損失、不可利用的太陽輻射損失、溫度的影響、最大功率點跟蹤(MPPT)精度與跟蹤速度、以及直流線路損失等。
白山高壓預裝式變電站(高壓預裝式變電站標準)標準
據太陽輻射資源分析所確定的光伏電場多年平均年輻射總量,
白山高壓預裝式變電站(高壓預裝式變電站用途)標準結合選擇的太陽能電池的類型和布置方案,
白山高壓預裝式變電站(高壓預裝式變電站kyn28a-12)用途進行光伏電場年發電量估算。
白山高壓預裝式變電站(低壓預裝式變電站類型)用途
并網光伏發電系統的總效率由光伏陣列的效率、逆變器效率、交流并網等三部分組成。
白山高壓預裝式變電站(低壓預裝式變電站設計)kyn28a-12
(1)光伏陣列效率η1:光伏陣列在1KW/m2太陽輻射強度下,實際的直流輸出功率與標稱功率之比。
白山低壓預裝式變電站(低壓預裝式變電站常見故障)類型光伏陣列在能量轉換過程中的損失包括:組件的匹配損失、表面塵埃遮擋損失、不可利用的太陽輻射損失、溫度影響、最大功率點跟蹤精度、及直流線路損失等,
白山高壓預裝式變電站(低壓預裝式變電站臺賬)kyn28a-12取效率85(百分比)計算。
白山低壓預裝式變電站(低壓預裝式變電站維修)設計
(2)逆變器轉換效率η2:逆變器輸出的交流電功率與直流輸入功率之比,
白山低壓預裝式變電站(低壓預裝式變電站相數)類型取逆變器效率95(百分比)計算。
白山低壓預裝式變電站(低壓預裝式變電站選型)常見故障
(3)交流并網效率η3:從逆變器輸出至高壓電網的傳輸效率,
白山低壓預裝式變電站(高壓電纜分接箱生產廠家)設計其中主要是升壓變壓器的效率,
白山低壓預裝式變電站(高壓電纜分接箱型號)常見故障取變壓器效率95(百分比)計算。
白山低壓預裝式變電站(高壓電纜分接箱的組成)臺賬
(4)系統總效率為:η總=η1×η2×η3=85(百分比)×95(百分比)×95(百分比)=77(百分比)
5.2發電量預測
太陽能系統發電量受當地的太陽輻射量、太陽電池組件的總功率、系統的總效率等多種因素影響。
白山低壓預裝式變電站(高壓電纜分接箱維修保養)維修根據太陽輻射量、溫度等氣象資料以及地理位置信息等資料,
白山低壓預裝式變電站(高壓配電室操作規程)臺賬采用的光伏發電系統設計軟件可以進行仿真計算,
白山低壓預裝式變電站(高壓電纜分接箱選配)維修求出系統的年總發電量、各月的月平均發電量等。
白山低壓預裝式變電站(高壓電纜分接箱的組成視頻)相數
谷城地區年均有效日照1900個小時,
白山低壓預裝式變電站(高壓電纜分接箱圖解)相數太陽能光伏組件陣列可達到的最大功率為300KW,
白山低壓預裝式變電站(高壓電纜分接箱圖紙)選型假定系統效率總效率為77(百分比),
白山高壓電纜分接箱生產廠家線路和其它損耗為0.3。
白山低壓預裝式變電站(高壓電纜分接箱五防)選型可初步預估本項目300KWp光伏電站年均發電量為:
1900(小時)*300(kW)*0.77*(1-0.3)=307230(KWh 或 度)
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