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系统示意图
 
光伏离网系统
 
林场、海岛、哨所、草原、沙漠、山区、乡村等无电地区,因距离远、电网架设成本高、迁移频繁、线路易被盗、防火等各种原因,目前还有大量小型单位、家庭用户生活在无电状态,这不但使从业人员长期无法接触电视、音响、信息、娱乐等现代文明,而且明火照明也极易引发森林火灾等.离网型户用系统专门针对以上环境设计,是集逆变器、充电控制器、蓄电池于一体的配套供电方案。
 
 
光伏并网系统
 
光伏并网发电系统主要由两部份组成,光伏组件和光伏并网逆变器,光伏组件是能将光能转换为电能的一种半导体,而光伏并网逆变器是以高性能的32位DSP芯片控制,通过电源内部的功率调节器将太阳能电池提供的直流电源转化为与电网同频率、同相位的交流电源输送给电网。该系统采用先进的MPPT控制技术,稳定快速追踪太阳能电池最大功率输出点。LCD液晶显示,操作方便,适用温度范围宽,可高海拔使用。未来光伏利用的主流方向将是并网发电系统,欧美及日本等国家均已开始大规模实施光伏并网发电计划。
 
 
 
 
风光互补系统
 
风光互补发电系统是由光伏组件与风力发电机发电,经蓄电池贮能,给负载供电的一种新型电源,光伏组件是将光能转换成电能的一种半导体器件,将光伏组件与风力发电机有机地配合组成一个系统,可充分发挥各自的特性和优势,最大限度地利用好大自然赐予的风能和太阳能,对于用电量大、用电要求高,而风能资源和太阳能资源又较丰富的地区,风光互补发电无疑是一种最佳的选择。广泛应用于微波通讯基站、电台、野外活动、高速公路、无电山区、村庄、海岛等领域。
 
 
 
系统接线图
 
光伏离网系统
 
 
 
光伏并网系统
风光互补系统
 
系统安装注意事项:
 
1、控制器与蓄电池连接:用合适的电缆线将控制器后板上的接线端“BATTERY+”、“BATTERY-”分别与蓄电池的正、负极连接,注意极性不要接错。此时控制器面板上的“BATTERY”指示灯为绿色点亮,否则,应检查接线是否正确,电缆线是否损坏。
 
2、控制器与太阳能组件连接:用合适的电缆线将控制器后板上接线端“SOLAR+”、“SOLAR-”分别与太阳能电池组件的正、负极连接,注意极性不要接错,并将后板上的空气开关置于“ON”。
 
3、控制器与直流负荷连接:用合适的电缆线将控制器上的接线端“LOAD+”、“LOAD-”分别与直流负荷连接,对有正负极性之分的负荷应区分极性连接,不允许接入感性类负荷,如电机。
 
4、控制器正确连接后即进入自动运行状态,并根据蓄电池的电压变化自动调节充电电流。
 
太阳能板安装注意事项:
 
1、太阳电池的安装地点要考虑全天候、季节性没有遮挡物,避免“黑斑”效应和功率损失。
2、太阳能电池已可能带电,注意防止短路和电击。
3、太阳能电池连接完成后应检查并标示好正负极性,测量开路电压,如果不正常则应当断开各个支路后分别测量。
4、太阳能板的安装方向与角度,安装时应该集合当地的阳光直射情况,根据太阳东起西落为依据,太阳能板平面与东西线平行,与地面成45度为宜。
 
系统工作原理
 
1)太阳能电池板运行状态
当主输入电源太阳能电池板正常工作,经充电控制器进行调节,一组给储能蓄电池充电,使储能蓄电池处于浮充状态,另一组给逆变器供电,由逆变器将直流转换为正弦波交流电源输出,给负载供电。
2)储能蓄电池运行状态
当主输入电源太阳能电池板没有工作,此时则由储能蓄电池给逆变器供电,由逆变器将直流转换为正弦波交流电源输出,给负载供电。
3)并网型系统运行状态
当主输入电源太阳能电池板正常工作时,此时则由太阳能电池给逆变器供电,由逆变器将直流转换为正弦波交流电源输出,给电网供电。
太阳能辐射峰值日照表
 
 
 
 
简易计算公式
控制器功率简单计算方法=组件功率/峰值电压(或风机功率/系统电压) 
注:系统设计中应该注意以下问题:
太阳能发电系统在哪里使用?该地日光辐射情况如何?
系统的负载功率多大?
系统的输出电压是多少,直流还是交流?
系统每天需要工作多少小时?
如遇到没有日光照射的阴雨天气,系统需连续供电多少天?
负载的情况,纯电阻性、电容性还是电感性,启动电流多大?