最大电流720a(可平行)720a(可平行)720a(可平行)400A(可平行)400A(可平行)200A(可平行)200A(可平行)400A(平行)充电/电流电压范围0V〜60V〜60V〜60VDC 0V 〜60V〜60V〜60V〜60V〜60V〜60V〜60V〜60V〜60V〜60V〜60V〜100V〜100V〜100v〜100V〜100V〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 0V〜200VDC最大电流180A 180A 360A 100A 100A 100A 100A 100A最大功率10kW 10kW 20kW 10kW 10kW 10kW 10kW 10kW 10kW 10kW CC模式精度0.1%STG+0.05%F.S。电流分辨率10mA 10mA 10mA 5mA 5mA 15mA 15mA CV模式精度0.1%STG+0.05%F.S.电压分辨率2MV 2MV 2MV 3MV 3MV 3MV 3MV 3MV CP模式精度0.2%STG。+0.1%F.S.功率分辨率0.3W 0.3W 0.3W 0.5W 0.5W 1.5W 1.5W 1.5W测量电压范围0V〜60VDC 0V 〜60VDC 0V〜60VDC 0V〜60V〜100VDC 0V〜100V〜100V〜100VDC 0V〜200VDC 0VDC 0V 〜200VDC 〜200VDC电压准确性0.02%02%02%rdg。+0.02%RDG。+0.02%RD。电压分辨率2MV 2MV 2MV 3MV 3MV 3MV 3MV电流范围72A/180A 72A/180A/180A 144A/360A 36A/100A 36A/100A 36A/100A 36A/100A 36A/100A 36A/100A电流准确度0.05%RDG。+0.05%RNG。电流分辨率10mA 10mA 10mA 5mA 5mA 3mA 3mA功率范围10kW 10kW 20kW 10kW 10kW 10kW 10kW 10kW功率精度0.07%RDG。+0.07%RNG。Power resolution 0.3W 0.3W 0.3W 0.3W 0.3W 0.3W 0.3W Temperature Coefficient Voltage/Current 50ppm/˚C Other Protection OVP, UVP, OCP, OQP, OTP, ODVP, UDVP, ODCP, UDCP Efficiency (Typical) 85% Interface Ethernet Operating Temperature 0˚C~40˚C & 0~90RH% Humidity -40˚C~85˚C (Storage) AC input 3 Φ 200~220Vac ± 10% VLL/3 Φ 380~400Vac ± 10% VLL/ 47~63Hz for input AC power Safety & EMC N/A Dimension 1826mm x 600mm x 1100mm (H x W x D) Weight (master/slave) 260/250 kg 390/380 kg 260/250 kg 260/250 kg 390/380 kg 260/250 kg 390/380 kg
在电源不稳定的环境中,不断的负载脱落和不一致的能源可用性仍然是一个重大挑战。因此,需要紧急的替代能源来缓解这一挑战。多年来,化石燃料基的能源被认为是一种有效的解决方案,但是这些来源的温室气体排放量在很大程度上导致臭氧层耗竭的增加,最终导致污染和全球变暖。这项工作有助于通过减少柴油发电机的使用并更多地专注于混合可再生能源系统来遏制这种威胁。这项研究使用选定的住宅建筑作为案例研究。将光伏系统和柴油发电机作为混合能源系统合并,并使用Homer软件处理收集的数据。模拟的输出提供了两个最佳系统(Pv-eSel Generator,电池与完整的混合系统结合)和(PV-eSel Generator)。分析的最佳且具有成本效益的系统是PV柴油混合动力系统。它由10kW太阳能PV,45kW柴油发电机,10kW转换器和6台6fm200d电池组成。这项研究提供了各个子系统的协同作用,结果在结果中分析以提高系统的可靠性。
孟加拉北部湾的孤立岛屿面临着从中央电网获得电力的困难,并使用基于化石燃料的发电机,这会导致健康风险,环境损失和高费用。因此,本研究旨在用太阳能光伏(SPV)微电网代替这些基于化石燃料的功率来源,以为偏远岛屿提供连续的动力,并有助于减少排放。考虑到土地可用性和侵蚀性的脆弱性,选择了Manpura岛上的特定位置。太阳能密度和其他技术参数,例如直接正常辐射,全球水平辐射,弥漫性水平照射,全球倾斜照射,光伏(PV)模块的最佳倾斜角,空气温度和地形高度,使用一些名为“全球式pontot ats”,分析了“全球photol ate pontical”。 (PVGIS)”等。基于这些数据集,使用单晶硅太阳能电池板的10kW接地安装的PV系统设计用于离网操作。开发的系统每年可以产生14.808 MWH的能源。考虑到可持续发展目标(SDG),对该设计的环境和社会影响进行了严格的分析。与常规能源相比,结果表明10kW微电网SPV系统可以将CO2排放量减少284吨。财务分析表明,基于8。8年的电力生产的投资恢复期,使太阳能PV微电网成为曼普拉岛这样的偏远地区的可行选择。关键字:太阳能,SPV,可再生能源,微网格动力装置,全球太阳能图集
太阳能*奖励是一个基于生产的激励计划。参与的客户也将获得NEM福利。每月或年付款给太阳能系统的所有者,以换取太阳系生产的能源的可再生能源信用(REC)。•激励付款是基于太阳系生产或期望每月生产的千瓦时数量。•具有生产计的系统具有基于PV Prod帐户中捕获的实际生产的激励措施。•没有生产计的系统(10kW DC且更少),每年根据太阳能应用程序中列出的NREL PV瓦值的KWH估算来支付。
演示包括一个智能软开路点 (sSOP),其中轨道转换器连接到轨道网络,电网转换器连接到本地低压电网,ESS 电池转换器连接到电池存储系统。在演示期间,项目团队进行了测量以评估系统的运行情况。团队捕获了轨道转换器的输入电压、电网转换器的输入直流电流 (Ig DC) 和电池转换器的输入电流 (Ib DC)。测试条件设置为电源轨道参考高达 50kW,电网参考功率高达 10KW,并选择轨道电压的设定点为 652V。
太阳能*奖励是一个基于生产的激励计划。参与的客户也将获得NEM福利。每月或年付款给太阳能系统的所有者,以换取太阳系生产的能源的可再生能源信用(REC)。•激励付款是基于太阳系生产或期望每月生产的千瓦时数量。•具有生产计的系统具有基于PV Prod帐户中捕获的实际生产的激励措施。•没有生产计的系统(10kW DC且更少),每年根据太阳能应用程序中列出的NREL PV瓦值的KWH估算来支付。
* 32.5a只能使用APX / LGBattelj才能实现。* 11700W只能使用APX / LGBattelj实现。* 11400W使用APX / AROBATTElj,11400WOƺ网格输出需要PV和BATTElj供应,并且ARO IT Self具有10kW的额定o网格功率。* SuppoDž up to 5.5HP motor load * The above parameters are established in accordance with APX, LG batteLj * Due to the characteristics of the LG enblock S10 / LG enblock S14 / LG enblock S17, when the PV is disconnected the inveDžer of BESS system will disconnect the grid and restaDž * Optional built-in AP transmitter-PLC is Sunspec RSDCEdžIǁED
• 高于 10kW 的 NEP 功率水平似乎为空间科学任务提供了真正的好处——样本返回任务检查了 20kW,初步高级优化表明 40kW 为行程时间和交付质量提供了额外的改进。 • 最大限度地提高 FSP 和 NEP 子系统之间的通用性(在可能的情况下),将有助于控制成本并实现更快速的应用。 • 如果充分发挥系统潜力(900s Isp),NTP 可能会为外行星任务提供关键的速度优势。 如果 NTP 仅用于地球出发以减少行程时间,那么新的商业发射能力可能会消除对液态氢长期低温储存的需求,但如果需要深空燃烧,也需要这项技术。 • 额外的质量不是对额外的科学研究(仪器太贵)的好处,而是对额外的屏蔽和机动性的好处,这对于高辐射环境、着陆器和样本返回任务来说可能非常重要。
