时间: 2024-02-21 01:05:30 | 作者: 超高压输电工程
二、光伏系统中不同的部件之间的连接,因为环境和要求的不同,选择的电缆也不相同。以下分别列出不同连接部分的技术要求:
可以露天或者埋在地下,要求防潮、防曝晒。建议穿管安装,导管必须耐热90℃。
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电力设施是关键基础设施,关系国计民生与社会安定。近日,下花园区人民检察院成功办理一起盗窃发电企业电缆、破坏电力设备案件,为电力企业挽回经济损失4万元,能动履职维护了企业合法权益,助力优化法治化营商环境。近日,辖区公安机关向该院移送起诉一起盗窃光伏电缆案件,3名嫌疑犯为牟取利益,
北极星太阳能光伏网获悉,4月4日,湖南华菱线缆股份有限公司(简称“华菱线日,公司与陕西建工新能源有限公司(简称“陕建新能源”)签订了《战略合作协议》,双方将借助新能源市场未来的发展势头,把握趋势、抢抓机遇,共同布局北方区域市场。根据公告,此次项目由陕建新能源承
北极星太阳能光伏网从成都工业与信息化官微平台获悉,3月3日,邛崃市2022年招商引资项目“云签约”仪式成功举行,本次“云签约”协议金额总计52.5亿元。签约项目类别涵盖三次产业,包括绿色能源新材料、绿色食品等领域。其中,由中国线缆行业百强企业——明超集团投资建设绿色能源新材料产业园项目。据
12月21日,华能德州丁庄水库200MW光伏发电项目光伏专用电缆采购中标结果公示,中标企业江苏赛德电气有限公司,中标价格510.1200万元。据悉,本次招标采购光伏专用电缆,约780km,技术规格GF-WDZEERP3(F)-2×4mm2(阻水型)。建设工期:6个月建设地点:山东省德州市陵城区丁庄镇招标人:华能山东发电有限
项目所在地区:山东省一、招标条件本华能德州丁庄水库200MW光伏发电项目光伏专用电缆采购已由项目审批机关批准,项目资产金额来源为业自筹资金,招标人为华能山东发电有限公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开对外招标。二、项目概况和招标范围2.1建设地点:山东省德州市陵城区丁庄镇2.2规模:200MW2.3
华能高力板“风光储”一体化治沙 100MW 光伏电缆采购中标候选人公示
(招标编号:HNZB2020-08-1013-01)公示结束时间:2020年9月6日一、评标情况标段(包)[001华能会理、宁南风电项目植被恢复治理工程](一)中标候选人基本情况第一中标候选人:鲁能泰山曲阜电缆有限公司,投标报价:1161.23万元,质量:满足规定的要求,工期满足规定的要求;第二中标候选人:安徽纵横高科电缆股份有限
浙江德清县:优先在学校医院等公共机构建筑、大型商场等建筑屋顶部署分布式光伏系统
1月31日,德清县人民政府关于印发德清县碳达峰实施方案的通知,通知指出,全力发展清洁能源,持续推进分布式光伏应用,深入挖掘屋顶光伏发展的潜在能力,优先在学校医院等公共机构建筑、大型商场、工业生产厂房等建筑屋顶部署分布式光伏发电系统,增强清洁电力供应能力。鼓励集中式光伏建设,探索农光互补等项目
浙江婺城区:对全区新建民用建筑推广建筑一体化光伏系统 安装比例60%以上
2023年12月28日,金华市婺城区发展和改革局关于向社会公开征求婺城区整区推进分布式光伏开发工作实施方案(征求意见稿)意见建议的公告,公告显示,通过大力推进屋顶光伏发电建设,力争到2025年新增分布式光伏装机达200兆瓦。一是推进现有屋顶光伏项目建设。鼓励各乡镇(街道)、婺城经济开发区统筹辖
“以测助推”--国网河南电科院完成国内首次分布式光伏逆变器电力独立通信接口测试工作
近日,国网河南电科院完成国内首次分布式光伏逆变器电力独立通信接口测试工作,标志着分布式光伏柔性控制建设的第一道关口得以保障。工作现状:自2021年6月国家整县屋顶光伏开发试点以来,国网河南电科院能源互联网技术研究中心积极开展分布式光伏的“可观、可测、可控”建设工作,其中,光伏信息采集
从2024年起,奥地利将不再对私人光伏系统征收增值税。奥地利联邦光伏协会(PV)对政府的决定表示欢迎,多年来一直呼吁将其降至零。气候保护部长LeonoreGewessler宣布了这些措施,作为其经济刺激措施的一部分。奥地利光伏公司董事会主席HerbertPaierl表示:“作为一个协会,我们长期以来一直呼吁采取这
浙江海宁:“十四五”推广建筑一体化光伏系统 新建民用建筑安装比例60%以上
8月14日,海宁市人民政府关于印发海宁市“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知,通知指出,推动屋顶分布式光伏发电整县域试点工作,因地制宜建设集中式光伏发电项目。到2025年,光伏并网总装机容量达到180万千瓦以上,建成1万户居民住房屋顶光伏项目。全面贯彻城镇建筑绿色低碳规划、绿色设计、绿
2023年7月12-13日,越南能源展会(TheFutureEnergyShowVietnam2023)在胡志明市ViskyExpo会展中心隆重举行。迈贝特新能源作为行业领先的光伏系统解决方案提供商,携水面漂浮系统G4N和地面、屋顶光伏支架系统产品闪耀亮相越南展,展位A1馆-E03现场人潮涌动,凭借优异的产品和服务吸引大量行业精英、专业
随着国家新能源补贴政策颁布,慢慢的变多的新能源汽车走进大家的视野。但是现在谈到新能源汽车,很多时候大家所指都是电动车,甚至有的干脆将新能源汽车与电动汽车划等号。新能源汽车包括有:混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV)、燃料电池汽车(FCEV)、氢发动机汽车以及燃气汽车、醇醚汽车等等。插电混合
PET光伏背板膜是一种性能比较全面的包装薄光伏背板膜。其透明性好,有光泽;拥有非常良好的气密性和保香性;防潮性中等,在低温下透湿率下降。PET薄光伏背板膜的机械性能优良,其强韧性是所有热塑性塑料中最好的,抗张强度和抗冲击强度比一般薄光伏背板膜高得多;且挺力好,尺寸稳定,适于印刷、纸袋等二次加工。PET薄光伏背板膜还具有优良的耐热、耐寒性和良好的耐化学药品性和耐油性。但其不耐强碱;易带静电,尚没有适当的防静电的方法,因此在包装粉状物品时应引起注意。(1) PET高光亮光伏背板膜该薄光伏背板膜除具有普通聚酯薄光伏背板膜优良的物理机械性能外,还具有极好的光学性能
导电浆是结晶硅太阳能电池的主要材料,在太阳能电池以网印生产的过程中,要先印刷银铝浆、干燥,再印刷铝浆、干燥,最后印刷银浆、再干燥,之后再进入共烧的流程。银浆主要用來当做太阳能电池的正面电极;铝浆则作为背面电极与电场增加电池转换效率;而银铝浆则应用于太阳能电池背面作为组件串連的导线。太阳能导电浆产业主要以Dupont、Ferro为最大供应商,此两大厂皆有提供银铝浆/铝浆/银浆,其他如Heraeus则生产银浆/银铝浆,Analog生产银铝浆/铝浆,Toyo生产铝浆,中国则以儒兴供应铝浆为最大厂。在太阳能电池的成本结构中,浆料是除了硅片外,影响太阳能电池成本
太阳能汽车(solar energy automobile) 是利用太阳能作为能源行驶的交通工具,具有节能、安全、环保的特点。由于其零污染,能源用之不竭,被人们称为“未来汽车”。但目前太阳能汽车有两大制约因素:一是太阳能电池板的造价依然较高;二是太阳能电池板的能效还不高。 一、概述太阳能汽车是太阳能发电在汽车上的应用,它使用太阳能电池把光能转化成电能,电能会在储电池中存起备用,用来推动汽车的电动机。如果由太阳能汽车取代燃汽车辆,有望可完全做到零排放。目前比较实用的技术是太阳能车顶技术,德国奥迪公司和美国的菲斯科公司走在了应
光伏效率转换器是一种新型基于太阳能电池板级的DC/DC转换优化装置,一方面采用分布式MPPT跟踪技术,跟踪各个电池板的局部MPP,独立地增强并提高电池板的发电性能,最大化光伏电站的总发电功率;另一方面,它们将输入电压/电流转换为实时可配置的输出电压/电流值,实现电池板际间输出优化配置,以最大限度提高太阳能系统的整体发电量。在太阳能光伏发电系统的设计中,光伏阵列的排放形式和安装角度对光伏组件接受太阳辐射有很大的影响,进而影响到光伏系统的发电量。光伏组件的放置形式有固定式安装和向日跟踪装置式安装,其中跟踪安装方法包括单轴跟踪方式和双轴跟踪方式。与光伏阵列的
目前太阳能电池按照所使用的原料、构造及制造方法分为数种。其中,结晶硅类太阳能电池多指以硅半导体基板为原料的单晶硅太阳能电池及多晶硅太阳能电池;除此以外还有非晶硅类太阳能电池,此类电池以与液晶面板相同的薄膜制法为基础,都是在玻璃基板而非硅基板上蒸镀非晶硅制造的。单晶硅太阳能电池在单晶硅基板上形成太阳能电池,并且还有转换效率高达20%左右的产品,具有性能及可靠性出色的特点。不过,作为原料的硅基板价格昂贵,每瓦的发电成本比较高。多晶硅太阳能电池虽然转换效率比单晶硅太阳能电池低,但具有成本相对便宜的优点。单晶类、多晶类硅太阳能电池所使用的基板,多为从硅加热液化后慢慢
太阳能电池组件是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中最重要的部分。其作用是将太阳能转化为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。太阳能电池组件的品质和成本将直接决定总系统的品质和成本。功率计算太阳能交流发电系统是由太阳电池组件、充电控制器、逆变器和蓄电池共同组成;太阳能直流发电系统则不包括逆变器。为了使太阳能发电系统能为负载提供足够的电源,就要依据用电器的功率,合理选择各部件。一般来说,太阳能板功率=电池片功率X数量X损耗。太阳能电池板功率有理论和损耗之分,损耗程度不同,其功率也不同。下面以100W输出功率,每天使用6个小时为例,介
什么是光伏逆变器的转换效率?其实光伏逆变器的转换率指的是逆变器将太阳能面板发出的电转换成电力的效率。在光伏发电系统中,逆变器发挥着将太阳能面板发出的直流电转换成交流电,并将这些交流电输送至电力公司电网的作用,逆变器的转换效率高,供自家使用及出售的电力就可增加。决定逆变效率有两大因素:一是在将直流电流转换成交流正弦波时,需利用使用功率半导体的电路对直流电流作开关处理,这时功率半导体发热会导致产生损失,但通过改进开关电路的设计,可使这一损失减低至最小。二是凭借逆变器的控制经验来提高效率。太阳能面板的输出电流和电压会随着日照和温度而发生明显的变化,而逆变器可对电流