并网光伏系统不需要储能,而是使用逆变器将直流电 (DC) 转换为交流电 (AC),然后将产生的电力输送到配电网供消费者使用。并网光伏系统进一步分为两种应用类型 ─ 分布式和集中式。并网分布式光伏系统安装在住宅、商业或公共建筑上,发电供客户使用,多余的电力则输送/出售给电网,供其他用户使用。大多数分布式系统的发电量在 1-5 千瓦之间。集中式系统通常较大,不一定安装在建筑物屋顶上,但可以设计为太阳能“农场”,发电量从 10 千瓦到几兆瓦不等。
注 1:超出所列“绝对最大额定值”的应力可能会对器件造成永久性损坏。在“建议工作条件”下,器件可以保证工作,但可能无法实现某些特定参数。电气特性表定义了器件的工作范围,电气特性由测试程序在直流和交流电压下保证。对于 EC 表中没有最小值和最大值的参数,典型值定义了工作范围,精度不能由规格保证。注 2:最大功率耗散随温度升高而下降,它由 T JMAX 、θ JA 和环境温度(TA )决定。最大功率耗散是 P DMAX = (T JMAX - TA )/ θ JA 和最大值表中列出的数字中的较小者。注 3:人体模式,100pF 电容在 1.5KΩ 电阻上放电。
将交流电 (ac) 转换为电化学电池所需的直流电 (dc) 的基本元件是二极管。二极管的工作原理与单向止回阀非常相似。它只允许电流朝一个方向流动。事实上,在北美以外,用于整流的半导体被称为“阀门”。半导体开发通常始于通信和其他低功率应用中使用的小信号设备。因此,在开发出相对大功率的二极管之前,二极管已经使用了十多年。第一个用于电化学生产的二极管整流器出现在 20 世纪 60 年代中期。这些早期的机器需要大量并联二极管才能获得所需的数万安培电流。通常整流器
在传统导电设备中,用户必须建立物理连接,以将电源传递给车辆。连接是通过将车辆连接器与车辆入口物理交配的。该连接可用于传递交替电流(AC)电源,该电流需要在电压上转换为导向电流(DC)以给车辆电池充电。或者,与车辆的连接可用于直接输送直流电源,该功率可用于为车辆电池充电而无需使用车载充电器。带有交流电输出的外部设备通常称为电动汽车供应设备(EVSE),因为它不会直接为电池充电,而是为电动汽车提供电力。带有直流输出的外部设备称为电动汽车充电设备或充电器。
目前安装的绝大多数太阳能光伏系统都是并网的,这意味着电流会流到家庭的配电板,然后由家庭的电气设备使用,多余的电力则输出回电网。典型的并网太阳能光伏系统由太阳能电池板本身、将其固定在屋顶或地面上的支架设备、一个或多个将电能转换成更可用的交流电形式的逆变器,以及将经批准的系统连接到家庭和/或电网所需的任何其他电气设备组成。这些“系统平衡”组件在大多数情况下都是加拿大电气规范所要求的,包括适当尺寸的电线、断路装置、接线盒和断路器,以及
提供有效的保护,但需要大量的电力或维护。此外,在更多电动飞机的背景下,依赖热力发动机的系统可能会过时,从而为新的电气系统开辟道路。机电除霜系统最近已被证明在能源消耗和车载质量方面具有相关性,这解释了本文继续开发该系统的工作。本论文重点研究基于新型执行器结构或架构的谐振机电除霜系统的设计。所研究的谐振机电除霜系统基于压电执行器。由交流电供电,压电陶瓷通过以给定频率激励结构来振动。当它对应于结构的固有频率之一时,由于共振现象,振动幅度会增加,产生高电平
1.1 该计划包括太阳能光伏 (PV) 发电站的建设、运营、维护和退役以及相关开发,包括电池储能系统 (BESS)、辅助基础设施、客户变电站和电网连接基础设施(包括新的国家电网变电站)。该计划将允许发电和输出超过 50 兆瓦 (MW) 的可再生能源交流电 (AC),连接到穿过该场地的国家电力传输系统 (NETS) 架空线。由于该计划的发电能力超过 50MW,因此根据《2008 年规划法》,它被视为国家重大基础设施项目 (NSIP)。本申请前计划文件列出了 The Droves Solar Farm Limited(以下简称“申请人”)在准备申请期间预计采取的主要步骤。拟议开发
客户合格的太阳能系统(可在客户公用事业部门批准的场地规划图和申请文件中的一行中找到)是一个可接受的独立太阳能发电系统,包括:直流断电装置、将直流电转换为交流电的逆变器、记录电表插座(记录电表由公用事业部门提供)、交流电断电/锁定装置、过流保护装置以及过流保护装置上游的所有其他相关电气设备(本协议中所有此类设备均称为“系统”)。系统从客户场所的过流保护装置开始并继续向上游延伸。但是,记录电表本身不构成系统的一部分,始终属于公用事业部门的财产;电表插座和相关电气连接是系统的一部分,由客户负责。
客户合格的太阳能系统(可在客户公用事业部门批准的场地规划图和申请文件中的一行中找到)是一个可接受的独立太阳能发电系统,包括:直流断电装置、将直流电转换为交流电的逆变器、记录电表插座(记录电表由公用事业部门提供)、交流电断电/锁定装置、过流保护装置以及过流保护装置上游的所有其他相关电气设备(本协议中所有此类设备均称为“系统”)。系统从客户场所的过流保护装置开始并继续向上游延伸。但是,记录电表本身不构成系统的一部分,始终属于公用事业部门的财产;电表插座和相关电气连接是系统的一部分,由客户负责。
目标和意义:HNEI 的电网系统技术高级研究团队 (Grid START) 在夏威夷大学夏威夷海洋生物研究所 (HIMB) 所在地椰子岛开发了一个基于直流的微电网试验台。该项目旨在展示和评估为两座 HIMB 建筑提供服务的直流微电网的可靠性、弹性和能源效率。它将比较正常运行期间使用交流电和直流电为照明、冷却和插头负载供电的效率。此外,微电网将在电网供电中断期间支持关键建筑负载,并提供清洁的交通选择,例如主要由屋顶太阳能供电的电动船。该项目的研究结果可以为夏威夷及其他地区未来的基于直流的微电网提供参考。
