-
Электронная почта
376786168@qq.com
-
Телефон
18971653633
-
Адрес
Хайсинь - авеню, 799, район высоких технологий Дунху, город Ухань, провинция Хубэй
Уханьская интеллектуальная технологическая компания
376786168@qq.com
18971653633
Хайсинь - авеню, 799, район высоких технологий Дунху, город Ухань, провинция Хубэй
Промышленные и коммерческие распределенные фотоэлектрические системы, также известные как децентрализованная выработка электроэнергии или распределенное энергоснабжение, означают развертывание небольших фотоэлектрических энергосистем на месте пользователя или вблизи места потребления электроэнергии для удовлетворения потребностей конкретного пользователя, поддержки экономической эксплуатации существующих распределительных сетей или одновременного удовлетворения этих двух требований. Основное оборудование распределенной фотоэлектрической системы включает в себя компоненты фотоэлектрических элементов, фотоэлектрические квадратные опоры, шины постоянного тока, распределительные шкафы постоянного тока, подключенные инверторы, распределительные шкафы переменного тока и другое оборудование, а также устройства мониторинга системы электропитания и устройства мониторинга окружающей среды. Режим работы заключается в том, что в условиях солнечного излучения массив солнечных батарей фотоэлектрической энергетической системы преобразует солнечную энергию, выводимую из солнечной энергии, централизованно подается в распределительный шкаф постоянного тока через шину постоянного тока, который поставляется обратно в сетевой инвертор для подачи собственной нагрузки здания, избыточная или недостаточная мощность регулируется путем подключения к энергосистеме.
Основные принципы распределения
В основном на основе поверхности здания, ближе к решению проблемы потребления электроэнергии пользователями, через подключение к сети для достижения компенсации и доставки разницы в электроснабжении.
преимущество
1. Фотоэлектрический источник питания находится на стороне пользователя, выработка электроэнергии поставляет местную нагрузку, считается нагрузкой, может эффективно уменьшить зависимость от электросети, уменьшить потери линии.
В полной мере использовать поверхность здания, фотоэлектрические батареи могут одновременно использоваться в качестве строительных материалов, эффективно уменьшая площадь, занимаемую фотоэлектрическими электростанциями.
Эффективный интерфейс с интеллектуальными сетями и микросетями, работающий гибко, при соответствующих условиях может работать независимо от сети.
Недостатки
1. Направление течения в распределительной сети будет своевременно меняться, противоположное течение приведет к дополнительным потерям, соответствующая защита должна быть перестроена, разъем трансформатора должен постоянно меняться, и другие проблемы.
2. Трудности регулирования напряжения и реактивной регулировки, контроль коэффициента мощности после подключения фотовольтаики большой емкости имеет технические проблемы, электроэнергия короткого замыкания также будет увеличиваться.
Требуется система управления энергией на уровне распределительной сети для того же управления нагрузкой в случае крупномасштабного фотоэлектрического доступа. Новые требования предъявляются к вторичному оборудованию и связи, что повышает сложность системы.

1, платформенный дизайн, модульная реализация, сильная масштабируемость;
2. Поддержка доступа к фотоэлектрическому оборудованию различных производителей, централизованный мониторинг;
3. Комплексный мониторинг экологического центра фотоэлектрической электростанции, параметров мощности, индикаторов мощности;
4. состояние переключателя постоянного тока, электрические параметры входа в устройство управления интеллектуальным доступом к распределенной генерации электроэнергии, электрические параметры выхода оборудования управления интеллектуальным доступом к распределенной генерации электроэнергии, состояние переключателя переменного тока, а также параметры сети точек, счетчики электроэнергии, устройства онлайн - мониторинга качества электроэнергии и централизованный мониторинг системы хранения энергии;
Компания в Аньхой 1,26 МВт на крыше:
Компания в Аньхой 2,4 МВт крыши фотоэлектрический:
Компания в Ухане 1,24 МВт проект фотоэлектрического сарая:
Проект 1 МВт распределенной фотоэлектрической крыши в Аньхой: