厦门市东港智能科技有限公司隶属于厦门东港集团,总投资1000万元RMB,注册资金500万元。主要从事于太阳能光伏发电系统研发与设计、智能家居系统以及智能智动化开关柜系统。
光伏发电系统(PV System)是将太 阳能转换成电能的发电系统,利用的 是光生伏特成效。光伏发电系统分为 独立太阳能光伏发电系统、并网太阳 能光伏发电系统和分布式太阳能光伏 发电系统。
它的主要部件是太阳能电池、蓄电池 、控制器和逆变器。其特点是可靠性 高、使用寿命长、不污染环境、能独 立发电又能并网运行,受到各国企业 组织的青睐,具有广阔的发展前景。
主要有三种:1.独立光伏发电系统( 离网系统) 2.并网光伏发电系统 3.分 布式光伏发电系统
独立光伏发电系统主要组成部分
1. 光伏阵列
2. 光伏
3. 蓄电池组
4. 逆变器
5. 监控系统
6. 负载
并网光伏发电系统主要组成部分
1. 光伏阵列
2. 并网逆变器
3. 公共电网
4. 监控系统
分布式光伏发电系统主要组成部分
1. 光伏阵列
2. 直流汇流箱
3. 直流配电柜
4. 并网逆变器
5. 交流配电柜
6. 负载
7. 公共电网
8. 监控系统
独立太阳能光伏发电是指太阳能光伏 发电不与电网连接的发电方式,典型 特征为需要用蓄电池来存储夜晚用电 的 能量。独立太阳能光伏发电在民用范 围内主要用于边远的乡村,如家庭系 统、村级太阳能光伏电站;在工业范 围内主要用于电讯、
太阳能水泵,在具备风力发电和小水 电的地区还可以组成混合发电系统, 如风力发电/太阳能发电互补系统等。
并网太阳能光伏发电是指太阳能光伏 发电连接到国家电网的发电的方式, 成为电网的补充,典型特征为不需要 蓄电池。
庭为单位,商业用途主要为企业、政 府大楼、
美化景观照明系统等的供电,工业用 途如太阳能农场。
分布式太阳能光伏发电又称分散式发 电或分布式供能,是指在用户现场或 靠近用电现场配置较小的光伏发电供 电系统,以满足特定用户的需求,支 持现存配电网的经济运行,或者同时 满足这两个方面的要求。其运行模式 是在有太阳辐射的条件下,光伏发电 系统的太阳能电池组件阵列将太阳能 转换输出的电能,经过直流汇流箱集 中送入直流配电柜,由并网逆变器逆 变成交流电供给建筑自身负载,多余 或不足的电力通过联接公共电网来调 节。
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智慧城市是数字城市的升级版,被认为是未来城市的高等形态。智慧城市以互联网、云计算、物联网、3S(RS遥感、GPS全球定位系统、GIS地理信息系统)等新一代信息技术为支撑,致力于城市发展的智慧化,使城市具有智慧感知、反应、调控的能力,实现城市的可持续发展。
智慧城市的本质特征是人类智慧驱动城市发展,一般认为,智慧城市发展需要经历四个阶段:数字化、网络化、智能化、智慧化。
建设智慧城市,首阶段是推进数字化,使我们生活的世界可以通过数字表述出来;第二阶段是通过互联网将数字化的城市部件传输连接起来,实现网络化,如电子商务、电子政务等;第三阶段是在网络传输的基础上实现局部智能反应与调控,即智能化阶段,如智能收费、智能交通、智能工厂等;第四阶段则是万物互联阶段,城市各部分功能在人类智慧的驱使下优化运行,实现城市智慧化,基本建成智慧城市。这四个阶段不是截然分开的,后一阶段应以前一阶段为基础。
根据技术发展趋势,2020年前后,第五代移动通信技术(5G)的应用将趋于成熟。随着5G时代的来临,大容量、低时延的网络传输将变为现实,人类将进入万物互联的物联网时代,智慧城市建设也将步入一个崭新阶段。
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分布式光伏发电系统具有明显优势
光伏发电系统,分集中式和分布式,分布式光伏发电是指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式电源系统;目前应用为广泛的分布式光伏发电系统,是建在城市建筑物屋顶的光伏发电项目。分布式发电其优势在于:输出功率相对较小。传统的集中式电站动辄几十万千瓦,甚至几百万千瓦,规模化的应用提高了其经济性。与集中式电站不同,光伏电站的大小对发电效率的影响很小,因此对其经济性的影响也很小,小型光伏系统的投资收益率并不会比大型的低。
分布式光伏发电污染小、环保效益突出。分布式光伏发电项目在发电过程中,没有噪声,也不会对空气和水产生污染。但是需要重视分布式光伏与周边城市环境的协调发展,在利用清洁能源的时候,考虑民众对城市环境敏感的关切。
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DC-DC转换器
光伏电池板发出的电能是随着天气、温度、负载等变化而不断变化的直流电能,其发出的电能的质量和性能很差,很难直接供给负载使用。需要使用电力电子器件构成的转换器,也就是DC-DC转换器,将该电能进行适当的控制和变换,变成适合负载使用的电能供给负载或者电网。电力电子转换器的基本作用是把一个固定的电能转换成另一种形式的电能进行输出,从而满足不同负载的要求。它是光伏发电系统的关键组成成分,一般具备有几种功能:极大功率点追寻、蓄电池充电、PID自动控制、直流电的升压或落压以及逆变。
DC-DC转换器输出电压和输入电压的关系通过控制开关的通断时间来实现的,这个控制信号可以由PWM信号来完成。主要工作原理是保持通断周期(T)不变,调节开关的导通持续时间来控制电压。D为PWM信号的占空比。
根据输入和输出的不同形式,可将电力电子转换器分为四类,即AC-DC转换器、DC-AC转换器、DC-DC转换器和AC-AC转换器。在离网型光伏发电系统中采用的是DC-DC转换器。
DC-DC转换器,其工作原理是通过调节控制开关,将一种持续的直流电压转换成另一种(固定或可调)的直流电压,其中二极管起续流的作用,LC电路用来滤波。DC-DC转换电路可以分为很多种,从工作方式的角度来看,可以分落压式转换器(是一种输出电压等于或小于输入电压的单管非隔离直流转换器;升落压式变换器-转换电路的主要架构由PWM控制器与一个变压器或两个独立电感组合而成,可产生稳定的输出电压。当输入电压高于目标电压时,转换电路进行落压;当输入电压下降至低于目标电压时,系统可以调整工作周期,使转换电路进行升压动作;而升压式转换器(BoostConverter)是输出电压高于输入电压的单管不隔离直流转换器,所用的电力电子器件及元件和转换器相同,两者的区别仅仅是电路拓扑结构不同。