光伏发的电是多少伏
具体数值可以参考产品相应的工作电压参数。不同规格的光伏板,电压也不同,单个硅太阳能电池片的输出电压约0.4伏,必须把若干太阳能电池片经过串联后才能达到可供使用的电压,并联后才能输出较大的电流。多个太阳能电池片串并联进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,太阳电池组件是太阳能发电系统的基本组成单元。另外在实际的应用中,光伏板不直接连接负载,而是通过太阳能控制器连接光伏板、储能电池和用电设备,来实现对太阳能的综合管理。因此,整个光储系统以蓄电池为参考,提供给负载的电压值来自于蓄电池工作电压
560V到780V,仅仅是光伏发电的某一种应用,完全是根据使用需要,由工程师根据用户要求和环境条件决定的,你可以问一问设计工程师。每个人可能有不同的考虑,不同的设计、不同的选择。光伏发电多高的电压都是有可能的,完全是根据需要由工程师们设计计算得来的。就像生活中遇到的,有各种电压等级,也有交流、直流,有各种各样的电池、国内有220V市电、有380V的三相电,煤矿有660V交流电,国外有110V,……还有各种低压、高压、超高压、不仅有交流,也有直流,如地铁使用的是直流,还有直流超高压的输变电,……多的数不清的,有按照标准规定的,也有非标准的电压都是可以的。
按照市场上主流光伏组件265W计算,尺寸992*1650*40,一块太阳能板发电30V左右。
单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,*的达到24%,这是目前所有种类的太阳能电池中光电转换效率*的,但制作成本很大,以致于它还不能被大量广泛和普遍地使用。由于单晶硅一般采用钢化玻璃以及防水树脂进行封装,因此其坚固耐用,使用寿命一般可达15年,最高可达25年。
光伏板注意事项
需要注意光伏太阳能板有一对公母的防水插头,进行串联的电气连接时,前一个组件的“+”极插头要连接下一个组件的“-”极插头。输出电路要正确的连接到设备上。
不可以短接正负极。确保接头与绝缘接头之间没有缝隙,若有缝隙会导致产生火花或电冲击,经常检查吊装结构是否松脱,若有必要,重新拧紧各零件。检查各线材,地线及插头的连接状。
离网系统电压适配原则,一般遵循:用工作电压为35V的光伏组件,给离网系统电压为24V的系统充电,充电效率是最高的。不过,这些说法都是针对PWM控制方式的控制器说的。现在市场主流的控制器,除了PWM控制方式的,还有MPPT的,即最大功率点追踪的,这种控制方法的控制器一般对充电电压要求不严格,也就不必遵循35V给24V充电的规律,不过也要注意MPPT电压范围。
太阳能离网系统,也叫光伏独立系统,是利用光伏发电,直接给负载供电的发电系统。通常由光伏组件、蓄电池充放电控制器、逆变器、蓄电池和线缆组成。蓄电池充放电控制器,简称控制器,是控制蓄电池充放电的控制设备。控制方式有多种,上文提到的,是两种常见的形式。PWM,是Pulse width modulation的英文缩写,即脉冲宽度调制。是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。MPPT,是Maximum Power Point Tracking的缩写,即最大功率点跟踪,主要功能是检测主回路直流电压及输出电流,计算出太阳能阵列的输出功率,并实现对最大功率点的追踪。扰动电阻R和MOSFET串连在一起,在输出电压基本稳定的条件下,通过改变MOSFET的占空比,来改变通过电阻的平均电流,因此产生了电流的扰动。同时,光伏电池的输出电流电压亦将随之变化,通过测量扰动前后光伏电池输出功率和电压的变化,以决定下一周期的扰动方向,当扰动方向正确时太阳能光能板输出功率增加,下周期继续朝同一方向扰动,反之,朝反方向扰动,如此,反复进行着扰动与观察来使太阳能光电板输出达最大功率点。是是传统太阳能充放电控制器的升级换代产品。价格往往比PWM的要贵。
并网接入电压都会有电压等级,根据系统装机容量不同,并网电压也会不同。
并网电压等级应根据电网条件,通过技术经济比选论证确定。若高低两级电压均具备接入条件,优先采用低电压等级接入。
由于分布式光伏电站的容量是比较小的,一般涉及到的并网电压等级为10KV、380V和220V.。其中300KW-6MW多采用10KV电压等级并网,单个并网点不大于100KW多采用380V并网,容量为8KW以下,多采用220V并网。
专线接入10千伏公共电网技术要求:
1、公共连接点应安装易操作、具有明显开断点的开断设备,并具备开断故障电流的能力。
2、公共连接点应具备失压跳闸及检有压合闸功能,失压跳闸定值宜整定为30%UN、10秒,检有压定值宜整定为85%UN。