逆跟踪技术在平单轴跟踪器上的应用

来源 :2015中国光伏大会暨第十五届中国光伏学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fist001
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文通过研究加入逆跟踪功能的平单轴光伏系统,分析平单轴跟踪系统的发电效果,比较有逆跟踪(Backtracking)和无逆跟踪(Non-Backtracking)的情况,平单轴光伏系统发电量的差异。通常晴天时候backtracking的日发电量能超出non-backtracking5—10%左右。平单跟踪系统的有/无逆跟踪情况下,先分别和固定式进行比较,最后在再对有/无逆跟踪的比较,backtracking的平单在各个纬度地区都更有发电优势。
其他文献
针对光伏发电功率的波动性及随机性,提出一种电池储能系统控制策略,为了延长电池的使用寿命,根据光伏功率波动特性对储能蓄电池进行分组,使用两级低通滤波理论对各电池组进行独立充放电控制,分别对光伏发电功率中的高频和低频波动进行有源滤波,同时,引入电池荷电状态对充放电功率衰减系数及低通滤波时间常数的反馈修正环节,避免电池荷电状态剧烈变化或持续深度充放电,提高储能系统对光伏功率波动的响应能力,算例仿真结果显
本文介绍了有源中点嵌位型五电平电路拓扑的基本结构和工作的基本原理,介绍了对该电路的空间矢量调制方法,提出了针对不同调制比下的直流侧中点电压控制方法。基于这种调制方法在光伏并网逆变器中进行了仿真。通过仿真的结果说明该控制方法可以保证五电平逆变器在对电网输出有功功率的情况下,保持直流侧和飞跨电容的稳定。通过硬件实验,验证了该调制算法可以在保证各个电容电压稳定的情况下,保证装置正常输出。
Levelized Cost of Electricity,or LCOE,is used as a benchmark to compare different electricity generation sources to each other with a common metric [1].In this paper,we define and apply a simplified L
会议
本文通过在户外环境中进行实验,对两种微型逆变器并网工作时的启动、运行、关断整个过程的输出电压电流、谐波、逆变效率等进行比较,分析微型逆变器的工作性能.在相同的测试条件下对两微型逆变器进行对比测试,逆变器1的启动时间较逆变器2长。两逆变器在整个运行过程的电压总谐波畸变率均符合国家标准,在启动过程电流总谐波畸变率都很大,并且2号逆变器正常运行时电流总谐波畸变率远高于国家标准,这对电网和电器设备都会带来
锌黄锡矿结构的Cu2ZnSnS4(CZTS)材料不仅具有与黄铜矿结构的Cu(In,Ga)Se2(CIGS)材料相似的晶体结构和光电性质,而且CZTS组成元素储量丰富、无毒、成本低廉,因而被认为是很有发展前途的薄膜太阳能电池吸收材料之一。 本文介绍CZTS薄膜电池研发的若干最新结果,包括实验结果和材料性能研究结果。
会议
染料敏化太阳电池(DSCs)是模拟光合作用原理研制出的一种新型薄膜太阳电池,其优势主要在于成本低、制备工艺简单和易于大面积制作,具有良好的应用前景1.稳定性是电池实际应用的关键所在.传统的(DSCs)其化学稳定性受紫外光影响较大2,3.本文将下转换材料萘酰亚胺衍生物制成光转换层,并组装在染料敏化太阳电池中.通过电池性能分析显示,与未组装光转换层的DSCs相比,装有下转换光转换层的DSCs其稳定性有
本文通过在AZO薄膜上沉积一层厚度为55nm的无掺杂氧化锌(ZnO)层来提高AZO薄膜在高温退火过程中的稳定性。通过磁控溅射方法制备ZnO、AZO、AZO/ZnO多晶薄膜,并研究了CdCl2退火前后的AZO、AZO/ZnO多晶薄膜的电学、光学性质。为了还原在AZO/ZnO在CdTe电池制备过程经受的环境,还研究了覆盖了CdS和CdTe薄膜,并完成电池全部工艺过程的AZO/ZnO薄膜的电学、光学性质
硒化后高温退火的工艺适合制备高效率的CIGS电池,而且当退火温度增加到580℃时薄膜的结晶性和Ga元素的纵向分布显著改善,这可能是因为硒化反应中间相在580℃退火时产生了液相,加速了重结晶和Ga扩散。通过硒化后580℃退火的工艺得到的最高效率为14.65%的,开路电压590mV,有效面积0.446cm2。
本文研究安装瓦数相近之单晶硅太阳能组件,与CIGS太阳能组件进行户外测试,比较实际在户外发电的差异。从发电数据显示,CIGS所提供的发电量为晶硅组件之1.3倍,对此功率增益造成之因子其原因进行探讨分析。CIGS在户外照光条件之下有正向之光浸润的效性,因此会有更好的发电效益。
本文研究了基于半导体制冷的太阳电池颜色分选设备稳定性控制技术。采用闭环控制方法,得到了满意的温度控制效果,极大的提升了太阳电池颜色分选设备测试的稳定性和重复性。本文提出的方法结构简单、易于实现,易于推广到太阳电池颜色分选设备中广泛应用。