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宁波LED太阳能路灯

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无分支的低压照明线路,在用熔断器作保护时,其保护范围与导线截面的关系是什么情况可看出。保护范围大小的关键是培断器的熔体额定电流,而熔体额定电流满足照明负荷的需要,又与变压器二次额定电流相配合。解决低压照明线路末端金属性短路故障时.线路的安全可采用下面几种方法:根据电力设备接地设计技术规程"中性点直接接地的低压电力设备,为自动切除线路故障段,其接地线和零线应在导电部分与被接地部分或零线之间发生短路时,电力网任一点的短路电流不应小于近处熔断器熔体额定电流的4倍,或不应小于自动开关瞬时或短延时动作电流的1.5倍……"用在照明电路的自动开关应满足:长延时整定值不大于网路计算负荷电流;瞬时整定值等于6倍网路计算负荷电流。实行单灯无功补偿,减少从电网吸取的无功电流,保护范围基本上达到。问题是如何单灯无功补偿电容的完好率。分段装设熔断器或加装分支熔断器。根据低压照明线路末端短路电流及分段照明负荷电流的大小,在低压照明线路分段安装1?3个熔断器,其熔体额定电流应满足要求。在线路的分支始端可安装分支熔断器。

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光伏并网的传输能量来源于光伏电池,从对光伏电池的分析可以看出,输出的电压和电流曲线是非线性的,二者之间有一定的约束条件,并且受光照强度和温度的影响,输出功率会有变化。苠流输电逆变站的功率来源来自与三相整流器相连接的电力线路,虽然说在逆变站处可以通过对逆变器的控制,改变输出无功量,但有功输出一定是与逆变站上侧的线路有功一致的,是不可控的。总之,光伏并网直流侧的伏安特性曲线呈非线性,输出特性比较"软",但输出有功和无功输出都是可控的,在一定条件下甚至可以实现有功和无功的解耦控制。③传输的能量等级,光伏并网受光伏电池的输出,所能输出的功率并不很髙,功率等级主要为kW至MW级。而的以电流源进行的直流输电HVDC作为电力的联络线,其逆变站功率等级为GW级。④控制,光伏并网中需要对电流和功率进行控制,从而出现了电流内环控制和功率外环控制。内环控制主要采用各种的PWM控制策略,对给定的电流波形进行跟踪,外环控制主要是为光伏并网工作在大工作点而采取的MPPT控制。的PCC直流输电逆变站除了直流输电特有的控制和调制外,主要是使用可控硅实现逆变侧电压的换向控制,而新型直流输电则采用PWM技术,控制逆变输出波形,实现对电网电压的跟踪。光伏逆变器电流源并网,并网逆变器一般使用桥式电路,逆变器输出以电流源并网接人电网,其基本原理就是将自换相电流源桥式电路的交流端并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电流的相位和幅值,就可以使该电路送出有功电流,实现光伏电源并网的目的。

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光伏效应即光生伏打效应,就是当半导体材料受光照时,半导体材料内部的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。当太阳光或其他光照射半导体的PN结时,就会在PN结的两边出现电压(光生电压),是PN结短路,就会产生电流。太阳能路灯的工作原理及组成:太阳能的工作原理:太阳能路灯利用太阳能电池的广生伏应原理,白天时太阳能电池吸收太阳能光子能量产生的电能通过控制器向蓄电池组充电,当夜幕降临时或灯具周围的光照程度较低时,蓄电池提供电力给直流灯负载。直流控制器能够在任何情况下,包括阳光充足或者是长期阴雨天气下,都能确保蓄电池不因为过充或过放而发生,同时具备光控、声控、温度补偿、和防雷、反极性保护等功能。太阳能路灯由以下几部分组成:太阳能电池板、太阳能控制器、蓄电池、光源、灯杆以及灯具外壳等。太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能路灯中的核心部分,也是太阳能路灯中运用价值高的部分。它的作用是将太阳的辐射能转换为电能,或者是送到蓄电池内储存起来。在大多太阳光电池中较普遍且较实用的有单晶硅太阳能电池、多晶硅太能电池和非晶硅太阳能电池等三种。在太阳光充足日照良好的东西部地区,采用多晶硅太阳能电池为好,因为多晶硅太阳能电池生产工艺相对简单,并且价格比单晶硅太阳能电池低。而在阴雨天比较多、阳光相对不是太充足的南方地区,采用单晶硅太阳能电池为好,因为单晶硅太阳能电池性能参数比较。非晶硅太阳能电池在室外阳光不足的情况下比,因为非晶硅太阳能电池对太阳光照条件要求比较低。另外第二代太阳电池的研制,即将取得突破性进展,其核心部件是一种可粘接的薄膜,即薄膜太阳能电池材料。规格型号:功率90W,峰值电压24V,共6块。技术要求:①尺寸为1200*560*35mm;②单晶硅的光电转换效率为13%~15%,多晶硅为11%~13%。③旁路二极管热试验;④组件边框选用6063T5的型材,选用表面喷涂厚度≥12μm的防氧化膜,耐烟雾及紫外线,使用寿命长,在室外的下能正常的使用;⑤接线端子牢固,配有旁路二极管,避免热效应;⑥钢化玻璃厚3.2mm,透光率应在91%以上;⑦绝缘强度>100MΩ;⑧密封硅胶;

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一些单一接面太阳能电池材料的理论效率、相对的能隙及光电流、光电压之间的关系。这些单一接面的太阳能电池材料的理论效率都在30%以下,如果想要进一步突破的话,就运用多接面太阳能电池的设计了。多接面太阳能电池的设计由于单一接面的太阳能电池只能吸收和转换特定光谱范围的太阳光,因此能量转换效率不高。利用不同能隙宽度的材料做成太阳能电池,按能隙宽度大小从上至下叠合起来,选择性地吸收和转换太阳光谱的不同能量,就能大幅度电池的转换效率。在多接面太阳能电池的设计上,要考虑到以下几个。1.能隙的选择,多接面太阳能电池中每层材料的能隙大小,决定了每个太阳光子会在哪一层中被吸收掉。在状态下,每层的能隙大小设计应该相近,这样每一层的太阳能电池才能吸收相等数量的太阳光谱。正如前面提到的,光线中超过该层材料能隙的能量,会转换为热能消耗掉,因此每层之间的能隙差异越小越好。此外,为了吸收多的太阳光源,越上层的薄膜应具有越大的能隙,越底层的薄膜应具有越小的能隙。当然,使用越多层的多接面太阳能电池,其对太阳光的吸收效率越好,但这也意味着制造成本的。以目前比较常见的三接面太阳能电池所使用的GalnP/GaAs/Ge太阳能电池为例,GalnP的能隙为1.8eV、GaAs的能隙为1.4eV、Ge的能隙为0.7eV,所以在堆栈上,GalnP就上层,而Ge则底层。通过三元或四元化合物中元素的组成比例,可使其能隙范围很广。以三元化合物GaInP2为例,其能隙为1.85eV,而晶格常数为5.65A。如果我们想要较小的能隙,那么可以在Ga的比例的同时In的比例,直到Ga的比例降到0为止,这时的就是InP(能隙为1.3eV)。

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