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  1. 2020年3月26日 · PVsyst是非常成熟的商业化光伏仿真软件,在计算组件的温度时也用到了热模型,用来表征热损耗的两个关键参数是Uc和Uv。 其中Uc是一个常数,Uv是和风速有关的变量。 软件内部默认三种安装方式,对应了不同的Uc和Uv经验值供用户选择。 1、Sandia组件热模型公式如下,其中EPOA为组件斜面辐照度,Ta为环境温度,WS为风速,a和b为常数,取决于组件的安装方式和封装材料,参考下表。 2、Faiman组件热模型David Faiman研究团队提出了的组件热模型较为简单,根据热传导理论来确定组件温度。 其中Tm为组件温度,Ta为环境温度,EPOA为光伏斜面辐照度。 U0为热损失系数,为常数,U1是和风速有关的变量。 WS是风速。

  2. 2020年9月21日 · 无人机自动巡检系统中的重头戏是光伏智巡(光伏智能分析系统),其不仅是电站有效检测和判断故障的智能化科技工具,更是电站接入数字化管理、构建数字化电站的直通车。 前期热斑预防上,系统从外到内做到了全方位检测,并且可以做到极高的查准查全率,极大程度上缓解了发电站运维压力;内部电路检测上,电池串零电流故障自动检测查全率98%,查准率95%;支路零电流故障自动检测查全率95%,查准率95%;外部故障中,组件破损故障自动检测查全率98%,查准率90%;组件缺失故障,系统自动检测查全率100%,查准率100%。 在无人机出勤巡检过程中,光伏巡检智能分析系统可对无人机返送回来的可见光照片与红外照片进行自动对比,并进行热斑组建密度分析,进而根据故障类型生成具体的解决方案。

  3. 2019年12月26日 · 为解决高温条件下光伏组件及光伏发电系统发电效率降低的问题,将常规光伏组件与具有一定几何造型的散热翅片相结合,并充分利用光伏组件安装时的倾角,使空气在光伏组件背面能够更快速地流动;通过改变空气在光伏组件背面的流动形式来降低光伏组件的工作温度,从而提高光伏组件及光伏发电系统的发电效率。 为了达到上述目的,介绍了一种自散热式光伏组件,将特制的散热翅片固定于常规光伏组件的背板上,散热翅片之间形成散热腔,散热翅片可以是铜合金或铝合金等热导性及耐候性较好的材质,使其因大气环境而被腐蚀的可能性减小。 与常规光伏组件相比,此种自散热式光伏组件的散热翅片形状有利于光伏组件背面的空气流动,更利于降低光伏组件的温度,从而提高光伏组件及整个光伏发电系统的发电效率。 自散热式光伏组件的背面及侧面的示意图如图1所示。

  4. 2020年3月4日 · 二、13/20未完工首批光热发电示范项目现状及未来描述:. 1、玉门鑫能50MW塔式光热发电项目. 目前1号模块已经调试成功;2号模块-10号模块正在积极建设,综合楼、宿舍楼、食堂主体已完工。. 乐观情况预计项目将于今年内并网。. 2、龙腾玉门50MW槽式光热电站. 场 ...

  5. 2017年9月7日 · 分享. 订阅. 投稿 我要投稿. 在夏天运行的逆变器,外壳温度比较高触碰会有烫手的感觉。 那么逆变器外壳是热好还是不热好? 以及为什么外壳会有烫手的感觉? 下面就针对这个两问题结合逆变器散热来做一些分析和解答。 一、常见金属导热系数及散热器材料选择. 1、常见金属导热性和散热材料的选择,下表为常见金属的导热系数表: 表1 常见金属的导热系数表. 由上表知,银导热性最好,铜、金次之,然后是铝,而散热器通常用铝来制作主要因为:相较于金、银、铜而言,铝的重量轻、价格便宜而且耐腐蚀、利用加工设备可以制成各种复杂的形状,能满足电子电力行业对散热器的诸多要求,因此被认为是制作散热器的最佳材料。 图1 散热器实物图. 二、热传导和热均衡. 表2 关键器件额定工作温度表.

  6. 光伏人物. 光伏招聘. 您的位置: 北极星太阳能光伏网 项目. 贵州关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目一期全容量并网 2024-05-06. 45亿!. 湖南建投四建、中湘资本、新疆博光签约新疆米东区1GW光伏项目 2024-05-06. 关岭新能源百万千瓦级光伏基地并网装机容量突破1GW ...

  7. 2018年4月23日 · 近日,来自FraunhoferISE的工作人员Raymond Branke在其《CSP PLANT OPERATIONS&MAINTENANCE》报告中通过两张表格对光热电站用水情况进行了介绍。 图:各种技术路线电站用水量范围(左侧为 光热发电 ) 由上图可以看出,采用湿冷系统的光热电站的用水量与天然气及燃煤电站的用水量相近,但光热电站的平均用水量因冷却系统类型和技术路线的不同而存在一定差异,以发电1MWh为例估算,具体耗水情况如下: 槽式(湿冷):800~1000gal/MWh. 塔式(湿冷):750~900gal/MWh. 槽式(空冷):50~100gal/MWh. 塔式(空冷):0~50gal/MWh. 槽式(混合冷却):150~450gal/MWh.

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