獨立光伏電源系統(tǒng)設計方法?? 1引言 經(jīng)過光伏工作者們堅持不懈的努力,太陽能電池的生產技術不斷得到提高,并且日益廣泛地應用于各個領域。特別是郵電通信方面,由于近年來通信行業(yè)的迅猛發(fā)展,對通信電源的要求也越來越高,所以穩(wěn)定可靠的太陽能電源被廣泛使用于通信領域。而如何根據(jù)各地區(qū)太陽能輻射條件,來設計出既經(jīng)濟而又可靠的光伏電源系統(tǒng),這是眾多專家學者研究已久的課題,而且已有許多卓越的研究成果,為我國光伏事業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎。筆者在學習各專家的設計方法時發(fā)現(xiàn),這些設計僅考慮了蓄電池的自維持時間(即最長連續(xù)陰雨天),而沒有考慮到虧電后的蓄電池最短恢復時間(即兩組最長連續(xù)陰雨天之間的最短間隔天數(shù))。這個問題尤其在我國南方地區(qū)應引起高度重視,因為我國南方地區(qū)陰雨天既長又多,而對于方便適用的獨立光伏電源系統(tǒng),由于沒有應急的其他電源保護備用,所以應該將此問題納入設計中一起考慮。 本文綜合以往各設計方法的優(yōu)點,結合筆者多年來實際從事光伏電源系統(tǒng)設計工作的經(jīng)驗,引入兩組最長連續(xù)陰雨天之間的最短間隔天數(shù)作為設計的依據(jù)之一,并綜合考慮了各種影響太陽能輻射條件的因素,提出了太陽能電池、蓄電池容量的計算公式,及相關設計方法。 2影響設計的諸多因素 太陽照在地面太陽能電池方陣上的輻射光的光譜、光強受到大氣層厚度(即大氣質量)、地理位置、所在地的氣候和氣象、地形地物等的影響,其能量在一日、一月和一年內都有很大的變化,甚至各年之間的每年總輻射量也有較大的差別。 太陽能電池方陣的光電轉換效率,受到電池本身的溫度、太陽光強和蓄電池電壓浮動的影響,而這三者在一天內都會發(fā)生變化,所以太陽能電池方陣的光電轉換效率也是變量。 蓄電池組也是工作在浮充電狀態(tài)下的,其電壓隨方陣發(fā)電量和負載用電量的變化而變化。蓄電池提供的能量還受環(huán)境溫度的影響。 太陽能電池充放電控制器由電子元器件制造而成,它本身也需要耗能,而使用的元器件的性能、質量等也關系到耗能的大小,從而影響到充電的效率等。 負載的用電情況,也視用途而定,如通信中繼站、無人氣象站等,有固定的設備耗電量。而有些設備如燈塔、航標燈、民用照明及生活用電等設備,用電量是經(jīng)常有變化的。 因此,太陽能電源系統(tǒng)的設計,需要考慮的因素多而復雜。特點是:所用的數(shù)據(jù)大多為以前統(tǒng)計的數(shù)據(jù),各統(tǒng)計數(shù)據(jù)的測量以及數(shù)據(jù)的選擇是重要的。 設計者的任務是:在太陽能電池方陣所處的環(huán)境條件下(即現(xiàn)場的地理位置、太陽輻射能、氣候、氣象、地形和地物等),設計的太陽能電池方陣及蓄電池電源系統(tǒng)既要講究經(jīng)濟效益,又要保證系統(tǒng)的高可靠性。 某特定地點的太陽輻射能量數(shù)據(jù),以氣象臺提供的資料為依據(jù),供設計太陽能電池方陣用。這些氣象數(shù)據(jù)需取積累幾年甚至幾十年的平均值。 地球上各地區(qū)受太陽光照射及輻射能變化的周期為一天24h。處在某一地區(qū)的太陽能電池方陣的發(fā)電量也有24h的周期性的變化,其規(guī)律與太陽照在該地區(qū)輻射的變化規(guī)律相同。但是天氣的變化將影響方陣的發(fā)電量。如果有幾天連續(xù)陰雨天,方陣就幾乎不能發(fā)電,只能靠蓄電池來供電,而蓄電池深度放電后又需盡快地將其補充好。設計者多數(shù)以氣象臺提供的太陽每天總的輻射能量或每年的日照時數(shù)的平均值作為設計的主要數(shù)據(jù)。由于一個地區(qū)各年的數(shù)據(jù)不相同,為可靠起見應取近十年內的最小數(shù)據(jù)。根據(jù)負載的耗電情況,在日照和無日照時,均需用蓄電池供電。氣象臺提供的太陽能總輻射量或總日照時數(shù)對決定蓄電池的容量大小是不可缺少的數(shù)據(jù)。 對太陽能電池方陣而言,負載應包括系統(tǒng)中所有耗電裝置(除用電器外還有蓄電池及線路、控制器等)的耗量。 方陣的輸出功率與組件串并聯(lián)的數(shù)量有關,串聯(lián)是為了獲得所需要的工作電壓,并聯(lián)是為了獲得所需要的工作電流,適當數(shù)量的組件經(jīng)過串并聯(lián)即組成所需要的太陽能電池方陣。 3蓄電池組容量設計 太陽能電池電源系統(tǒng)的儲能裝置主要是蓄電池。與太陽能電池方陣配套的蓄電池通常工作在浮充狀態(tài)下,其電壓隨方陣發(fā)電量和負載用電量的變化而變化。它的容量比負載所需的電量大得多。蓄電池提供的能量還受環(huán)境溫度的影響。為了與太陽能電池匹配,要求蓄電池工作壽命長且維護簡單。 (1)蓄電池的選用 能夠和太陽能電池配套使用的蓄電池種類很多,目前廣泛采用的有鉛酸免維護蓄電池、普通鉛酸蓄電池和堿性鎳鎘蓄電池三種。國內目前主要使用鉛酸免維護蓄電池,因為其固有的“免”維護特性及對環(huán)境較少污染的特點,很適合用于性能可靠的太陽能電源系統(tǒng),特別是無人值守的工作站。普通鉛酸蓄電池由于需要經(jīng)常維護及其環(huán)境污染較大,所以主要適于有維護能力或低檔場合使用。堿性鎳鎘蓄電池雖然有較好的低溫、過充、過放性能,但由于其價格較高,僅適用于較為特殊的場合。 (2)蓄電池組容量的計算 蓄電池的容量對保證連續(xù)供電是很重要的。在一年內,方陣發(fā)電量各月份有很大差別。方陣的發(fā)電量在不能滿足用電需要的月份,要靠蓄電池的電能給以補足;在超過用電需要的月份,是靠蓄電池將多余的電能儲存起來。所以方陣發(fā)電量的不足和過剩值,是確定蓄電池容量的依據(jù)之一。同樣,連續(xù)陰雨天期間的負載用電也必須從蓄電池取得。所以,這期間的耗電量也是確定蓄電池容量的因素之一。 因此,蓄電池的容量BC計算公式為: BC=A×QL×NL×TO/CCAh(1) 式中:A為安全系數(shù),取1.1~1.4之間; QL為負載日平均耗電量,為工作電流乘以日工作小時數(shù); NL為最長連續(xù)陰雨天數(shù); TO為溫度修正系數(shù),一般在0℃以上取1,-10℃以上取1.1,-10℃以下取1.2; CC為蓄電池放電深度,一般鉛酸蓄電池取0.75,堿性鎳鎘蓄電池取0.85。 4太陽能電池方陣設計 (1)太陽能電池組件串聯(lián)數(shù)Ns 將太陽能電池組件按一定數(shù)目串聯(lián)起來,就可獲得所需要的工作電壓,但是,太陽能電池組件的串聯(lián)數(shù)必須適當。串聯(lián)數(shù)太少,串聯(lián)電壓低于蓄電池浮充電壓,方陣就不能對蓄電池充電。如果串聯(lián)數(shù)太多使輸出電壓遠高于浮充電壓時,充電電流也不會有明顯的增加。因此,只有當太陽能電池組件的串聯(lián)電壓等于合適的浮充電壓時,才能達到最佳的充電狀態(tài)。 計算方法如下: Ns=UR/Uoc=(Uf+UD+Uc)/Uoc(2) 式中:UR為太陽能電池方陣輸出最小電壓; Uoc為太陽能電池組件的最佳工作電壓; Uf為蓄電池浮充電壓; UD為二極管壓降,一般取0.7V; UC為其它因數(shù)引起的壓降。 表1我國主要城市的輻射參數(shù)表
蓄電池的浮充電壓和所選的蓄電池參數(shù)有關,應等于在最低溫度下所選蓄電池單體的最大工作電壓乘以串聯(lián)的電池數(shù)。 (2)太陽能電池組件并聯(lián)數(shù)Np 在確定NP之前,我們先確定其相關量的計算方法。 ①將太陽能電池方陣安裝地點的太陽能日輻射量Ht,轉換成在標準光強下的平均日輻射時數(shù)H(日輻射量參見表1): H=Ht×2.778/10000h(3) 式中:2.778/10000(h·m2/kJ)為將日輻射量換算為標準光強(1000W/m2)下的平均日輻射時數(shù)的系數(shù)。 ②太陽能電池組件日發(fā)電量Qp Qp=Ioc×H×Kop×CzAh(4) 式中:Ioc為太陽能電池組件最佳工作電流; Kop為斜面修正系數(shù)(參照表1); Cz為修正系數(shù),主要為組合、衰減、灰塵、充電效率等的損失,一般取0.8。 ③兩組最長連續(xù)陰雨天之間的最短間隔天數(shù)Nw,此數(shù)據(jù)為本設計之獨特之處,主要考慮要在此段時間內將虧損的蓄電池電量補充起來,需補充的蓄電池容量Bcb為: Bcb=A×QL×NLAh(5) ④太陽能電池組件并聯(lián)數(shù)Np的計算方法為: Np=(Bcb+Nw×QL)/(Qp×Nw)(6) 式(6)的表達意為:并聯(lián)的太陽能電池組組數(shù),在兩組連續(xù)陰雨天之間的最短間隔天數(shù)內所發(fā)電量,不僅供負載使用,還需補足蓄電池在最長連續(xù)陰雨天內所虧損電量。 (3)太陽能電池方陣的功率計算 根據(jù)太陽能電池組件的串并聯(lián)數(shù),即可得出所需太陽能電池方陣的功率P: P=Po×Ns×NpW(7) 式中:Po為太陽能電池組件的額定功率。 5設計實例 以廣州某地面衛(wèi)星接收站為例,負載電壓為12V,功率為25W,每天工作24h,最長連續(xù)陰雨天為15d,兩最長連續(xù)陰雨天最短間隔天數(shù)為30d,太陽能電池采用云南半導體器件廠生產的38D975×400型組件,組件標準功率為38W,工作電壓17.1V,工作電流2.22A,蓄電池采用鉛酸免維護蓄電池,浮充電壓為(14±1)V。其水平面太陽輻射數(shù)據(jù)參照表1,其水平面的年平均日輻射量為12110(kJ/m2),Kop值為0.885,最佳傾角為16.13°,計算太陽能電池方陣功率及蓄電池容量。 (1)蓄電池容量Bc Bc=A×QL×NL×To/CC =1.2×(25/12)×24×15×1/0.75 =1200Ah (2)太陽能電池方陣功率P 因為: Ns=UR/Uoc=(Uf+UD+UC)/Uoc =(14+0.7+1)/17.1=0.92≈1 Qp=Ioc×H×Kop×Cz =2.22×12110×(2.778/10000)×0.885×0.8 ≈5.29Ah Bcb=A×QL×NL =1.2×(25/12)×24×15=900Ah QL=(25/12)×24=50Ah Np=(Bcb+Nw×QL)/(Qp×Nw) =(900+30×50)/(5.29×30)≈15 故太陽能電池方陣功率為: P=Po×Ns×Np=38×1×15=570W (3)計算結果 該地面衛(wèi)星接收站需太陽能電池方陣功率為570W,蓄電池容量為1200Ah。 |
獨立光伏電源系統(tǒng)設計方法
- 電源(244067)
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2018-10-12 15:35:24
創(chuàng)銳電子Topfer 3100 光伏逆變器測試系統(tǒng)
需求增加各種測試設備。? 支持孤島效應、光伏逆變電源、通訊電源等新電能技術的全方位測試。? 支持系統(tǒng)組成局域網(wǎng)和遠端網(wǎng)路調度與控制。? 符合IEC62116《光伏并網(wǎng)系統(tǒng)用逆變器防孤島測試方法》的相關
2016-05-24 16:47:21
單相光伏發(fā)電逆變系統(tǒng)控制系統(tǒng)的設計遇到的問題
(包括隔離、放大和故障檢測保護電路)和控制電源的設計。二、基本要求1. 分析光伏發(fā)電逆變系統(tǒng)的工作原理,對系統(tǒng)進行總體設計,畫出系統(tǒng)結構框圖。2. 進行逆變系統(tǒng)控制方式的選擇。3. 設計SPWM產生電路
2018-03-15 19:49:45
基于CPLD的光伏并網(wǎng)逆變器的鎖相及保護電路的設計怎么實現(xiàn)?
本文介紹了基于CPLD的光伏并網(wǎng)逆變器的鎖相及保護電路的設計與實現(xiàn)方法,該電路目前已經(jīng)在項目組的5 kW光伏并網(wǎng)逆變器中成功運用,實際使用證明,該電路可為系統(tǒng)的長時間穩(wěn)定運行提供可靠的保障。
2021-05-07 06:01:04
基于DC module的光伏發(fā)電系統(tǒng)
(c)多支路式 (d)AC module (e)DC module2、基于DC module的光伏發(fā)電系統(tǒng)2.1 系統(tǒng)組成 圖2是本文采用的光伏發(fā)電系統(tǒng)示意圖。每塊光伏電池板和一個獨立的DC/DC變換器
2018-12-04 09:56:29
基于DC模塊的光伏發(fā)電系統(tǒng)
)多支路式 (d)AC module (e)DC module2、基于DC module的光伏發(fā)電系統(tǒng)2.1 系統(tǒng)組成圖2是本文采用的光伏發(fā)電系統(tǒng)示意圖。每塊光伏電池板和一個獨立的DC/DC變換器
2018-12-05 09:52:18
基于DSP和FPGA的一種新型光伏并網(wǎng)控制方法
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 編輯
摘要:基于數(shù)字信號處理器(DSP)與現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA),提出了一種適合光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的新型控制方法,并設計了相應
2012-12-17 10:44:10
基于DSP的光伏逆變系統(tǒng)的軟件編程
有誰做過基于DSP的光伏逆變系統(tǒng)的軟件編程,可不可以發(fā)給我學習下,真的沒頭緒qq郵箱:1129623498@qq.com
2017-04-21 10:02:08
基于MCU的光伏電池特性測試儀的應用方案
由于光伏電池陣列是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件和能源供給部分,因此,準確獲得光伏電池輸出特性曲線是一個基本要素,在此基礎之上,才可能深入、準確地研究光伏系統(tǒng)的設計、控制與使用。國內在建立光伏電池數(shù)學模型
2020-11-26 07:20:51
基于STM8的新型光伏控制器設計方案
介紹一種采用sTM8芯片作為核心的中小型獨立光伏充放電系統(tǒng)控制器的基本原理及其功能,詳細討論電路主回路、開關管驅動電路、供電電源、控制電路、參數(shù)檢測電路和人機交互模塊等主要組成部分的電路設計。該控制器可實現(xiàn)整個光伏充放電系統(tǒng)工作狀態(tài)控制和蓄電池的能量管理,功能完善,性能穩(wěn)定,電路簡單且成本低廉。
2023-10-10 06:37:44
基于ZIGBEE和GPRS的光伏電站監(jiān)控系統(tǒng)設計
基于ZIGBEE和GPRS的光伏電站監(jiān)控系統(tǒng)設計理念可以用到智能家居
2014-08-11 11:25:08
太陽能光伏儲能發(fā)電系統(tǒng)有哪些類型?
太陽能發(fā)電系統(tǒng)分為并網(wǎng)光伏發(fā)電和離網(wǎng)光伏發(fā)電。并網(wǎng)光伏發(fā)電是指太陽能發(fā)電系統(tǒng)與市政電力并網(wǎng),由市政電力調節(jié)的一種用電方式。離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)是一種獨立的太陽能發(fā)電系統(tǒng)。它不需要與市政當局連接。通過
2023-04-25 16:33:02
如何設計一個低功耗的獨立光伏電源數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)?
想設計一個低功耗的獨立光伏電源數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),但是學藝不精,不知從何下手,有大神路過的話,可以幫忙解答一下?謝謝
2021-03-07 08:09:02
室外光伏發(fā)電系統(tǒng)實訓臺
一、裝置簡介QY-TY06型3KWP室外光伏發(fā)電系統(tǒng)實訓臺是太陽能離網(wǎng)、并網(wǎng)為一體的教學實驗系統(tǒng)??蓪崿F(xiàn)以太陽能發(fā)電為主的充放電控制及DC-AC離網(wǎng)逆變電源方面實驗及教學演示??梢詭椭鷮W生,進一步
2021-06-30 06:08:23
影響光伏組件及系統(tǒng)效率的因素
總結了一些影響光伏組件及系統(tǒng)效率的因素 一、組件的衰減: 光致衰減也稱S-W效應。a-Si∶H薄膜經(jīng)較長時間的強光照射或電流通過,在其內部將產生缺陷而使薄膜的性能下降,稱為
2016-01-12 17:21:00
怎樣去設計一款光伏逆變器性能監(jiān)測系統(tǒng)?
為什么要設計一款光伏逆變器性能監(jiān)測系統(tǒng)?怎樣去設計一款光伏逆變器性能監(jiān)測系統(tǒng)?如何對光伏逆變器性能監(jiān)測系統(tǒng)進行測試?
2021-05-10 06:11:46
怎樣去設計一種小容量分布式光伏電站信息采集系統(tǒng)
小容量分布式光伏電站信息采集系統(tǒng)是由哪些部分組成的?怎樣去設計一種小容量分布式光伏電站信息采集系統(tǒng)?
2021-10-22 06:22:39
戶外光伏組件戶外測試平臺設計
,長期保持設定工作狀態(tài),并實時監(jiān)測其輸出特性。大量存儲的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際工作性能。光伏系統(tǒng)設計人員通過對比不同類型組件戶外特性,針對特定工作環(huán)境選擇適合的組件
2018-09-30 16:16:37
新能源光伏發(fā)電 光伏匯流箱簡介
、光報警指示,使光伏發(fā)電系統(tǒng)更加智能化,操作更方便可靠。ALDBPV系列匯流箱,根據(jù)光伏發(fā)電并網(wǎng)逆變器選型設計要求分為:1-2路、3-4路、5-9路、10-16路光伏串列輸入?yún)R流,并通過智能通訊采集
2014-01-17 09:36:26
淺析離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)
離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)由太陽能電池組件、太陽能充放電控制器、蓄電池組、離網(wǎng)型逆變器、直流負載和交流負載等構成,太陽能發(fā)電系統(tǒng)被廣泛應用于偏僻山區(qū),通訊,海島,養(yǎng)殖業(yè)等無常規(guī)電能地區(qū)。光伏方陣在有光照
2021-09-09 09:08:15
離網(wǎng)型太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)
離網(wǎng)型太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)簡介最近幾年隨著國家大力倡導清潔能源使得大家對于離網(wǎng)型太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的應用越來越多,所以這也就導致了很多原本并不認識這一系統(tǒng)的人都聽說過了它,但是大家對于它的認識僅僅只是
2021-06-30 07:31:32
簡化光伏系統(tǒng)電路的設計
1500V光伏發(fā)電系統(tǒng)的電源應用方案針對當前1500V光伏發(fā)電技術的發(fā)展趨勢和相關配件市場需求,廣州金升陽科技有限公司匠心研制并推出與之相匹配的電源,可直接從1500V高壓端取電為光伏系統(tǒng)監(jiān)控電路
2021-11-16 08:29:37
采用LabVIEW設計光伏電源監(jiān)控系統(tǒng)
和財力,而且隨著電站規(guī)模的擴大,已經(jīng)越來越不能適應現(xiàn)代化經(jīng)濟的發(fā)展,因此,一種成本低、低功耗、界面簡單容易操作、具有配置通用性、方便實用的光伏電源監(jiān)控系統(tǒng)勢在必行。而這種實時監(jiān)控系統(tǒng)的廣泛應用,也會在
2019-04-08 09:40:07
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-1.1光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)設計的前期準備-1
電源光伏光伏發(fā)電
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:27:38
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-1.1光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)設計的前期準備-2
電源光伏光伏發(fā)電
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:29:34
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-1.1光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)設計的前期準備-3
電源光伏光伏發(fā)電
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:29:59
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-1.2光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)設計的前期準備-1
電源光伏光伏發(fā)電
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:30:24
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-1.2光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)設計的前期準備-2
電源光伏光伏發(fā)電
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:31:53
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-3.1光伏并網(wǎng)的技術要求-2
電源光伏光伏發(fā)電
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:35:27
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-3.1光伏并網(wǎng)的技術要求-5
電源光伏光伏發(fā)電
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:36:43
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-3.1光伏并網(wǎng)的技術要求-6
電源光伏光伏發(fā)電
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:37:07
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-3.2光伏并網(wǎng)的技術要求-1
電源光伏光伏發(fā)電
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:37:32
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-3.2光伏并網(wǎng)的技術要求-4
電源光伏光伏發(fā)電
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:38:45
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-3.3光伏并網(wǎng)的技術要求-2
電源光伏光伏發(fā)電
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:40:23
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-3.3光伏并網(wǎng)的技術要求-6
電源光伏光伏發(fā)電并網(wǎng)
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:42:03
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-3.4光伏并網(wǎng)的技術要求-1
電源光伏光伏發(fā)電并網(wǎng)
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:42:28
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-3.4光伏并網(wǎng)的技術要求-2
電源光伏光伏發(fā)電并網(wǎng)
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:42:53
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-3.4光伏并網(wǎng)的技術要求-3
電源光伏光伏發(fā)電并網(wǎng)
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:43:22
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-4.1光伏并網(wǎng)發(fā)電陣列設計-1
電源光伏光伏發(fā)電并網(wǎng)
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:45:25
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-4.1光伏并網(wǎng)發(fā)電陣列設計-5
電源光伏光伏發(fā)電并網(wǎng)
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:47:05
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-4.2光伏并網(wǎng)發(fā)電陣列設計-1
電源光伏光伏發(fā)電并網(wǎng)
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:47:55
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-4.2光伏并網(wǎng)發(fā)電陣列設計-4
電源光伏光伏發(fā)電并網(wǎng)
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:49:08
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-4.2光伏并網(wǎng)發(fā)電陣列設計-5
電源光伏光伏發(fā)電并網(wǎng)
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:49:34
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-4.2光伏并網(wǎng)發(fā)電陣列設計-6
電源光伏光伏發(fā)電并網(wǎng)
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:49:58
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-4.3光伏并網(wǎng)發(fā)電陣列設計-1
電源光伏光伏發(fā)電并網(wǎng)
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:50:25
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-4.3光伏并網(wǎng)發(fā)電陣列設計-2
電源光伏光伏發(fā)電并網(wǎng)
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:50:50
#硬聲創(chuàng)作季 #電力知識 光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計與應用-5.2光伏控制器
電源光伏光伏發(fā)電發(fā)電系統(tǒng)
水管工發(fā)布于 2022-09-15 19:54:59
獨立光伏電源系統(tǒng)設計方法
獨立光伏電源系統(tǒng)設計方法
經(jīng)過光伏工作者們堅持不懈的努力,太陽能電池的生產技術不斷得到提高,并且日益廣泛地應用于各個領域。特別是郵電通信方面,由于近年
2009-07-01 10:24:55713
#硬聲創(chuàng)作季 光伏發(fā)電技術:光伏發(fā)電系統(tǒng)的分類微課
光伏光伏發(fā)電發(fā)電系統(tǒng)
Mr_haohao發(fā)布于 2022-10-24 00:57:00
#硬聲創(chuàng)作季 光伏發(fā)電技術:離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)的組成及分析微課
光伏光伏發(fā)電發(fā)電系統(tǒng)
Mr_haohao發(fā)布于 2022-10-24 00:57:38
#硬聲創(chuàng)作季 光伏發(fā)電技術:光伏發(fā)電系統(tǒng)設計概述微課
光伏光伏發(fā)電發(fā)電系統(tǒng)
Mr_haohao發(fā)布于 2022-10-24 00:59:58
#硬聲創(chuàng)作季 光伏發(fā)電技術:光伏發(fā)電系統(tǒng)設計應考慮的因素微課
光伏光伏發(fā)電光伏系統(tǒng)發(fā)電系統(tǒng)
Mr_haohao發(fā)布于 2022-10-24 01:00:36
#硬聲創(chuàng)作季 光伏發(fā)電技術:離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)設計內容、原則及步驟微課
光伏光伏發(fā)電光伏系統(tǒng)發(fā)電系統(tǒng)
Mr_haohao發(fā)布于 2022-10-24 01:13:09
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