全数字风力发电智能控制器
全数字风力发电智能控制器是控制风力发电机将风能转化为电能并贮存到蓄电池的装置,控制器全部采用微电脑和无触点控制技术,并具备各种保护功能,广泛应用于邮电通信、微波、光缆传输、铁路通信及信号,也可为边远地区、海岛*以及移动场所提供电力。
其性能特点与全数字太阳能智能控制器类同,不同之处如下:多路风机可以同时接入;阶梯式控制方式,可使风机发出的电能大限度面向蓄电池充电,充电效率---提高; 控制器内置大功率风机卸载电阻,无级调节,逐级投入,使蓄电池不会经受突变大电流充电,---提高蓄电池使用寿命;风机平稳降速,有效防上风机飞车;近30天的电量数据采集,回收电子买卖,没电时电量可以存储。
5.3无尾翼风机控制器原理与特征
5.3.1无尾翼风机控制器原理可用图5描述。
系统监控
系统监控的手段对总体拥有成本有决定性的影响(见图2)。在安装过程中,易于启动就意味着---的成本。有些逆变器具有对单个或多个逆变器进行编程而不需要外部接口或计算机的能力。在系统启动和正常运转过程中都提供清晰的信息显示。从单行的文本显示到真彩色的图形显示,回收电子料,从常规键盘输入到触摸屏输入都是可以获得的。
监控系统就是满足用户的需要。系统的显示和通过互联网远程访问的能力都需要增加额外的成本。然而,近些年来,至少有两家欧洲公司在他们的逆变器中提供了内嵌网络浏览服务器。这不仅使用户,而且使生产商和安装工人都可以监控系统的运转。其目的就是为了降低系统---工作20年的成本,并能够提供具有预见性的、竞争力的维护服务承诺,以及提供接入未来智能电网的功能。
业界正向具有---网络监控功能、---型隔离逆变器的方向发展。在北美,逆变器技术领域新的进展为太阳能系统设计者提供了一个新的范例,它包括仅在以前的欧洲高压系统中才能够见到的隔离和优点,电子,而不必在系统---性、使用寿命、易于安装和使用方面做出让步。遵循美国编码规范和标准也使得它在2011年就能够在美国广泛布署。
光电转换效率
太阳能电池面板之间连接的不同拓扑形式也与可获得的峰值效率相关。在欧洲,无变压器逆变器可以获得电能转换效率,主要是由于其直流输入电压允许---1000v。在北美,基于上述提到的电压输入范围的原因,600v的---使双阶无变压器或隔离逆变器成为选择,电子料回收,但是这些实现方法比单阶无变压器逆变器的效率要低。
欧洲发明了一种新型的具有电流隔离功能的逆变器,通过使用高频变压器所带来的优势使它非常适合北美市场。该逆变器的峰值功率效率可以达到97.3%,cec标准效率可以达到97.0%,欧洲标准效率达到96.9%。它不仅可以胜任采用高频变压器的隔离设计,也能够胜任大多数采用无变压器的设计。
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