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本次对比数据来源于某电站逆变器实际上传数据,橙色标注部分为某品牌组串式逆变器,蓝色标注部分为三个品牌的集中式逆变器。为了确保对比数据的公平性,本次对比将组串输出功率、组件衰减程度、交直流侧线损等因素综合考虑后,得出的具有实际价值的数据。
a.组串输出功率
组串式测试阵列输入功率为1.02MW,集中式测试阵列输入功率为1.04MW,为公平起见为组串式测试阵列增加2%的发电量。
b.组件衰减程度
集中式发电阵列组件为2011年投入运行,衰减严重,而组串式逆变器发电阵列组件为2013年投入运行,组件衰减程度远低于集中式发电阵列。经过实际测量,集中式测试阵列组件2年间平均衰减达到3.13%,终数据的得出必须将组件衰减考虑进去。
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要建成一个合理、完善的光伏系统,需要进行一系列设计,如考虑不周,可能导致系统无法正常运行。
其中重要的是容量设计,内容包括确定太阳电池方阵和蓄电池的容量,以及方阵的倾角。
光伏系统和产品要根据负载的要求和当地的气象及地理条件,进行专门的优化设计。
在充分满足用户负载用电需要的条件下,尽量减少太阳电池和蓄电池的容量,以达到可靠性和经济性的结合。
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光伏系统应用非常广泛,光伏系统应用的基本形式可分为两大类:***发电系统和并网 发电系统。再次,研究太阳能光伏电池阵列的优化组合算法,实现太阳能光伏电池阵列的优化组合。应用主要领域主要在太空航空器、通信系统、微波中继站、电视差转台、光伏水 泵和无电缺电地区户用供电。随着技术发展和世界经济可持续发展的需要,发达***已经开 始有计划广城市光伏并网发电, 主要是建设户用屋顶光伏发电系统和MW级集中型大型并 网发电系统等,同时在交通工具和城市照明等方面大力推广太阳能光伏系统的应用。
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