
目錄
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鋼鐵企業(yè)分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)介紹
摘 要:為響應(yīng)國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和政策,作為降低鋼鐵企業(yè)電力資源消耗的創(chuàng)新實(shí)踐,在充分研究了青島市太陽(yáng)能資源條件的基礎(chǔ)上,以青島特殊鋼鐵有限公司的廠區(qū)屋頂為依托,開發(fā)、建設(shè)了分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。該項(xiàng)目總裝機(jī)容量為23 MWp,選用385 Wp...
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光伏發(fā)電系統(tǒng)在濟(jì)南地鐵1號(hào)線高架車站的應(yīng)用
摘 要:以濟(jì)南地鐵1號(hào)線高架車站為例,對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)在該高架車站應(yīng)用的可行性進(jìn)行分析,并對(duì)應(yīng)用于該高架車站的光伏發(fā)電系統(tǒng)的光伏組件、光伏支架、逆變器的選型,光伏并網(wǎng)方式設(shè)計(jì),光伏監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)等進(jìn)行闡述;最后對(duì)該高架車站光伏發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)...
行業(yè)觀察
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135 MWe塔式太陽(yáng)能熱發(fā)電站全生命周期碳排放研究
摘 要:以中國(guó)西北地區(qū)135 MWe塔式太陽(yáng)能熱發(fā)電站(太陽(yáng)直接輻射量為2015 kWh/m2,年均光電效率為14.9%,儲(chǔ)熱時(shí)長(zhǎng)為11.2 h,全生命周期為25年)為研究對(duì)象,基于全生命周期評(píng)估方法,通過研究邊界定義、清單統(tǒng)計(jì),計(jì)算得到該...
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界面層對(duì)CIGS薄膜太陽(yáng)電池電性能影響的數(shù)值模擬研究
摘 要:通過在銅銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽(yáng)電池中分別插入RbInSe2薄膜和MoSe2薄膜作為界面層,設(shè)計(jì)出新的電池結(jié)構(gòu),然后使用模擬軟件wxAMPS研究了界面層對(duì)CIGS薄膜太陽(yáng)電池電性能的影響。研究結(jié)果表明:RbInSe2薄膜對(duì)CIGS...
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多孔介質(zhì)輔助平板式太陽(yáng)能集熱器熱性能強(qiáng)化的數(shù)值仿真研究
摘 要:多孔介質(zhì)材料具有良好的傳熱和蓄熱性能。設(shè)計(jì)了新型多孔介質(zhì)輔助平板式太陽(yáng)能集熱器的二維數(shù)值仿真模型,對(duì)其內(nèi)部熱性能進(jìn)行了數(shù)值模擬,研究多孔介質(zhì)塊的形狀(矩形、梯形、三角形結(jié)構(gòu))、布置數(shù)量和滲透率(達(dá)西數(shù)Da=10-5~10-2)等因素...
學(xué)術(shù)研究
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210 mm大尺寸硅片光伏組件和組串式逆變器的匹配性研究
摘 要:將采用210 mm大尺寸硅片的光伏組件(下文簡(jiǎn)稱為“210 mm硅片光伏組件”)串聯(lián)成的兩個(gè)光伏組串輸入1個(gè)最大功率點(diǎn)追蹤(MPPT)時(shí),光伏組串的輸出電流會(huì)大于MPPT的輸入電流,從而產(chǎn)生限流損失。針對(duì)當(dāng)前210 mm硅片光伏組件...
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基于戶外并網(wǎng)光伏電站運(yùn)行數(shù)據(jù)的雙面光伏組件發(fā)電性能研究
摘 要:在湖南省湘潭地區(qū)某建筑屋頂建設(shè)光伏電站實(shí)證平臺(tái),跟蹤分析了該平臺(tái)中戶外并網(wǎng)光伏電站在2020年10月—2021年9月這1年間的運(yùn)行實(shí)證數(shù)據(jù)。總結(jié)了光伏電站所在地的氣候情況及實(shí)測(cè)的太陽(yáng)輻照情況,有針對(duì)性地對(duì)比了傳統(tǒng)單面光伏組件與不同類...
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太陽(yáng)能-地源熱泵復(fù)合系統(tǒng)的性能分析及優(yōu)化
摘 要:以應(yīng)用于西安市周邊地區(qū)農(nóng)村住宅的太陽(yáng)能-地源熱泵復(fù)合系統(tǒng)為研究對(duì)象,利用TRNSYS軟件對(duì)該復(fù)合系統(tǒng)進(jìn)行建模。首先,對(duì)復(fù)合系統(tǒng)中主要部件的參數(shù)計(jì)算方式進(jìn)行了詳細(xì)闡述;其次,對(duì)復(fù)合系統(tǒng)中的太陽(yáng)能集熱器傾角與蓄熱水箱容積進(jìn)行了分析;最后...
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風(fēng)切變指數(shù)對(duì)風(fēng)電機(jī)組輪轂高度選取的影響分析
摘 要:隨著風(fēng)電技術(shù)的不斷進(jìn)步,以及輕量化的柔性塔筒技術(shù)的運(yùn)用,使得在較低風(fēng)切變指數(shù)下提升風(fēng)電機(jī)組輪轂高度變得可行。風(fēng)電機(jī)組輪轂高度與風(fēng)切變指數(shù)基本呈正比關(guān)系,風(fēng)切變指數(shù)越大,輪轂高度越高,發(fā)電量越大,相應(yīng)的投資成本也顯著增加。探討了風(fēng)切變...
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“上大壓小”風(fēng)電場(chǎng)改造項(xiàng)目的風(fēng)電機(jī)組布局優(yōu)化方案研究
摘 要:中國(guó)早期的風(fēng)電技術(shù)不成熟,部分風(fēng)電機(jī)組存在故障率高、效率低的情況,嚴(yán)重影響了風(fēng)電場(chǎng)的整體經(jīng)濟(jì)效益。以建設(shè)在復(fù)雜地形的風(fēng)電場(chǎng)為例,針對(duì)采用“上大壓小”方式對(duì)風(fēng)電場(chǎng)改造時(shí)風(fēng)電機(jī)組的布局問題進(jìn)行分析,通過Meteodyn WT軟件解析Na...
技術(shù)應(yīng)用
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