光伏电池组件串并联数量

依据GB50797-2012 《光伏发电设计规范》 可知,光伏组件串数量计算公式 如下: 【计算案例】 某地面光伏发电站光伏组件参数、逆变器参数如下图。组件工作温度区间为-25℃~50℃,电压温度系数为-00032。试计算改电 …

高效光伏折叠面板

可折叠的光伏面板,具备灵活收纳与便捷安装特点,高效转化太阳能。

我们的光伏折叠面板运用了新型叠瓦技术,结合高效的单晶硅片,使得发电效率能够稳定维持在25%以上。其独特的折叠结构,方便运输与现场快速安装,可在有限空间内实现大容量的光伏布局。而且它适应各类复杂地形,在-30℃至75℃的环境温度下都能正常工作,25年功率衰减控制在15%以内,为光伏折叠储能集装箱提供可靠的发电来源。

高安全光伏折叠储能集装箱框架

坚固耐用的储能集装箱框架,保障内部设备安全稳定运行。

采用高强度合金钢打造框架主体,具备优异的抗冲击与抗压性能,能抵御10级大风以及8级地震的影响。表面经过特殊防腐处理,可在海边、化工区等恶劣环境下长期使用。其内部空间布局合理,方便放置储能电池等各类设备,并且预留了充足的散热通道,确保整体运行安全可靠。

高性能磷酸铁锂储能电池组

整齐排列的磷酸铁锂储能电池组,为能源存储提供有力保障。

选用优质的磷酸铁锂材料制作电池芯,能量密度达到300Wh/kg,循环寿命高达8000次以上。电池组配备了智能热管理系统,能够精准调控温度,避免热失控风险。同时,支持多组电池并联扩展容量,可根据实际需求灵活配置储能容量,满足不同场景下光伏折叠储能集装箱的储能要求。

智能集成式逆变器

智能集成式逆变器,对电能进行高效转换与精准调控。

采用先进的全桥逆变拓扑结构,转换效率高达99%,能快速适应不同的输入电压与功率变化。具备智能电网接入功能,可实时监测电网状态并自动调整输出功率,保障电能稳定并网。还内置了远程通信模块,支持通过手机APP或网页端远程监控和操作,方便用户随时掌握光伏折叠储能集装箱的运行情况。

便捷折叠式光伏支架系统

可折叠的光伏支架,便于收纳与移动,适配不同场地安装。

此支架系统运用轻质铝合金材质,重量轻且强度高,折叠后体积大幅减小,方便运输与存储。独特的可调节角度设计,能根据不同季节和地理位置,精准追踪太阳角度,最大限度提升光伏发电效率。安装过程简单快捷,无需大型机械设备辅助,单人即可完成安装操作,极大提高了光伏折叠储能集装箱的部署效率。

多功能监控与控制系统

集成化的监控与控制系统,全面把控光伏折叠储能集装箱运行状态。

通过大数据与物联网技术相结合,可实时收集并分析光伏折叠储能集装箱内各个设备的运行数据,如发电量、储能电量、设备温度等。一旦出现异常情况,能及时发出警报并精准定位故障点。同时,还可根据历史数据进行能耗分析,为优化系统运行提供决策依据,助力实现高效节能的能源管理目标。

防护型集装箱外壳

坚固的集装箱外壳,为内部设备提供良好防护。

外壳采用双层保温隔热设计,外层为耐候性钢板,具备防晒、防雨、防锈蚀功能,内层为防火隔热材料,能有效阻隔外界热量传递,保障内部设备在适宜的温度环境下运行。并且,外壳还配备了防雷接地装置以及防盗报警装置,全方位保护光伏折叠储能集装箱的安全,延长设备使用寿命。

灵活扩展接口设计

丰富的扩展接口,便于光伏折叠储能集装箱后续功能拓展。

在集装箱侧面和顶部预留了多种类型的接口,包括电力接口、通信接口、散热接口等。这些接口遵循通用标准,方便后续接入更多的光伏板、储能设备或者其他智能控制设备,实现光伏折叠储能集装箱功能的灵活扩展,满足不断变化的能源应用场景需求。

光伏组件串数量计算

依据GB50797-2012 《光伏发电设计规范》 可知,光伏组件串数量计算公式 如下: 【计算案例】 某地面光伏发电站光伏组件参数、逆变器参数如下图。组件工作温度区间为-25℃~50℃,电压温度系数为-00032。试计算改电 …

光伏并网的电池组件串并联设计

那么光伏电池组件的串联数量就是,逆变器额定输入电压/光伏电池工作电压。 380/31.2≈12块。 12块光伏电池组件,串联后的输出电压为374.4V,12块光伏组件的功率总 …

光伏发电电池组件串并联数量如何计算?每组所需电池板数量有 ...

在设计光伏发电系统的电池组件串并联数量时,关键因素在于逆变器的规格。 首先,依据逆变器的MPPT(最大功率点跟踪)范围和组件的Vpm(电压倍率),确定一个串联数 …

如何正确计算光伏组件的数量?_电压_并联_发电

并联怎么计算光伏组件数量呢? 假设:负载要求功率是50kW,那么光伏组件数量50000W÷530W≈95块。并联数95块÷17块≈6块。 结论 满足上述光伏发电系统,需要17块串联和6块并联。组件总数17*6=102块,光伏发电系统输出最大功率102*530W=54.06kW。

光伏组件串联数量计算原则

基于 GB50797-2012 《光伏发电站设计规范》,推荐组串计算公式如下所示,计算得到光伏组件串联数N *: *:与建筑相结合的光伏发电系统,经常不用最大组件串数设计,需 …

光伏并网的电池组件串并联设计

那么光伏电池组件的串联数量就是,逆变器额定输入电压/光伏电池工作电压。 380/31.2≈12块。 12块光伏电池组件,串联后的输出电压为374.4V,12块光伏组件的功率总额就是3240W,基本满足配比。 再举一个例子,三相30KW逆变器,逆变器额定输入电压为650V,允许最大光伏输入功率为35KW,配270W光伏组件,工作电压31.2V。 按光伏电池组件的串联数 …

光伏电站设计中组件串联数的计算优化- 太阳能光伏网

组件串联数偏小会导致在同样的设计容量下组串数增多,从而使组串汇流电缆增多、支架数量增多、用地增加,最终导致电站投资增大。 因此,在实际设计过程中,可在常规算法的基础上根据实际运行环境优化计算。 光伏组件的电流主要受辐照度的影响,电压主要受组件工作温度的影响 [2],如图1 所示;辐照度也会对电压有一定的影响。 在组件串联个数计算中,主要 …

光伏组件并联数量计算

因此,在这个案例中,需要并联 3 组光伏组件,每组串联 11 块光伏组件,共计 33 块光伏组件。 光伏组件并联数量计算是光伏发电系统设计中的一个重要环节。 合理的并联数量可以有效提高光伏发电系统的输出功率,减少线损,提高系统效率。 光伏组件并联数量计算-以一个 100kW 的光伏发电系统为例,假设使用 280W 的单晶硅光伏组件,组件的开路电压为 36V,短路电流为 9.5A …

第十三章:知道何时使用串联或并联的太阳能光伏阵列

在太阳能光伏电池板中,所有太阳能光伏电池串联连接以产生足够的电压用于对电池系统充电。 请记住,在标准测试条件下,每个太阳能电池单元通常会产生约0.5伏的电压。 在太阳能光伏阵列中,许多人希望将其面板串联以产生太阳能充电控制器或逆变器可接受的最高电压。 在MPPT控制器中它将高达150伏直流电。 在太阳能光伏设置中,它被称为"串",就像一连串的 …

光伏发电电池组件串并联数量如何计算?每组所需电池板数量有 ...

在设计光伏发电系统的电池组件串并联数量时,关键因素在于逆变器的规格。 首先,依据逆变器的MPPT(最大功率点跟踪)范围和组件的Vpm(电压倍率),确定一个串联数量N,目标是让Vpm乘以N的值落在MPPT范围的中段,以确保效率最大化。 接着,进行开路电压(Voc)的校验。 考虑到安装地的低温情况,应取低温平均值减去25℃后的值,然后乘以温度 …

光伏组件串数量计算

依据GB50797-2012 《光伏发电设计规范》 可知,光伏组件串数量计算公式 如下: 【计算案例】 某地面光伏发电站光伏组件参数、逆变器参数如下图。组件工作温度区间为-25℃~50℃,电压温度系数为-00032。试计算改电站组件串联数量。【解答】

光伏电站设计中组件串联数的计算优化- 太阳能光伏网

组件串联数偏小会导致在同样的设计容量下组串数增多,从而使组串汇流电缆增多、支架数量增多、用地增加,最终导致电站投资增大。 因此,在实际设计过程中,可在常规 …

第十三章:知道何时使用串联或并联的太阳能光伏阵列

在太阳能光伏电池板中,所有太阳能光伏电池串联连接以产生足够的电压用于对电池系统充电。 请记住,在标准测试条件下,每个太阳能电池单元通常会产生约0.5伏的电压。 在太阳能光伏阵列中,许多人希望将其面板串联以产 …

光伏组件的串联数量如何选择?

综合条件1、条件2,光伏组件串联的数量为3~13个。 本项目的12片光伏组件,安装上最初采用了2 ️6的串联方案,即6个组件串成一个支路,分2个支路进入逆变器。 1)两个支 …

光伏组件串联数量计算原则

基于 GB50797-2012 《光伏发电站设计规范》,推荐组串计算公式如下所示,计算得到光伏组件串联数N *: *:与建筑相结合的光伏发电系统,经常不用最大组件串数设计,需结合两个公式得出光伏组件串数的取整范围,再结合光伏组件排布、直流汇流、施工条件等因素,进行技术经济比较,合理设计组件串数。 **:Kv′ 若获取较难,可采用组件Kv值代替。 ***:t,t′ …

光伏组件的串联数量如何选择?

综合条件1、条件2,光伏组件串联的数量为3~13个。 本项目的12片光伏组件,安装上最初采用了2 ️6的串联方案,即6个组件串成一个支路,分2个支路进入逆变器。 1)两个支路之间,存在匹配损失。 2)逆变器的直流电压始终在200V以内。 上述方案满足两个条件:1)开压低于600V 最大接入电压,2)工作电压在80~500V的MPPT电压范围之内,但该接线方案会影响逆变 …

如何设计逆变器最佳组串接入方案?

光伏组串设计的一般原则 参考《光伏发电站设计规范(GB 50797-2012)》提出如下组串设计公式,同时满足两个条件: 1.光伏组件串联后的最大开路电压低于逆变器的最大接入电压;2.光伏组件串联后的MPPT电压在逆变器的MPPT电压范围之内。

光伏组件并联数量计算

因此,在这个案例中,需要并联 3 组光伏组件,每组串联 11 块光伏组件,共计 33 块光伏组件。 光伏组件并联数量计算是光伏发电系统设计中的一个重要环节。 合理的并联数量可以有效提 …

如何设计逆变器最佳组串接入方案?

光伏组串设计的一般原则 参考《光伏发电站设计规范(GB 50797-2012)》提出如下组串设计公式,同时满足两个条件: 1.光伏组件串联后的最大开路电压低于逆变器的最大接入电压;2.光伏组件串联后的MPPT电压在逆变器 …

客户见证:光伏折叠储能集装箱解决方案

  1. 回复

    国家电网某省分布式能源中心

    2024年6月15日

    在风光储一体化示范项目中采用了该公司的光伏折叠储能集装箱,其模块化设计和IP65防护等级使其能快速部署于复杂户外环境。通过EMS能量管理系统实现多能互补调度,综合能效提升25%。特别值得一提的是,集装箱内置的智能温控系统确保了电池组在-20℃至55℃环境下稳定运行,年维护成本降低40%。

  2. 回复

    某大型矿业集团

    2024年6月18日

    为矿区临时用电需求定制的光伏折叠储能集装箱系统,采用C级防火柜体和液冷电池技术,在高粉尘、强风沙环境下稳定运行超过8个月。集装箱可在2小时内完成展开并接入负载,配合智能并网/离网切换装置,使矿区柴油发电机使用率降低85%。通过峰谷电价套利功能,月度电费支出减少32万元。

  3. 回复

    某海岛旅游度假区

    2024年6月20日

    针对海岛离网用电难题,采用了3套光伏折叠储能集装箱组成的微电网系统。该系统集成120kWp高效光伏组件和200kWh磷酸铁锂电池,通过能量优化算法实现全天候稳定供电。特别设计的防盐雾涂层和抗震结构,使其在台风季节仍保持99.8%的供电可靠性。部署后,海岛柴油运输量减少90%,碳排放降低420吨/年。

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