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2018年01月29日 | 20年经验积累 iSolar智慧阳光解决方案助力领跑者3.0

2018-01-29 来源:来源:阳光电

  近日,光伏行业2017年发展回顾与2018年展望研讨会在北京隆重召开,逆变技术实力派阳光电源应邀参会。凭借20年的逆变技术沉淀和在前两次领跑者基地建设中积累的丰富经验,阳光电源国内市场部总监张彦虎博士为领跑者3.0带来了技术更先进的、适合不同地形的iSolar智慧阳光解决方案。
 
  20年经验积累
 
  iSolar智慧阳光解决方案助力领跑者3.0
 
  领跑者3.0分为应用领跑者基地和技术领跑者基地,其中应用领跑者基地以竞价上网为主,对系统解决方案的LCOE(度电成本)要求更高。针对复杂山丘电站,具有遮挡严重、运维困难的特点,为此阳光电源推荐SG80KTL-M组串逆变器解决方案。对于地形平坦无遮挡的如水面、平缓山丘、平坦地面电站等,阳光电源推荐国内首款户外集中逆变器SG1250UD。
 
 
  针对目前业内讨论比较热烈的双面组件,阳光电源精心构造了双面组件+双面逆变器+跟踪系统整体解决方案。双面组件大家都很熟悉,双面逆变器又是什么呢?为什么双面组件必须得配置双面逆变器呢?
 
  “胃口”好了却“消化”不了?

  双面逆变器来帮忙!
 
  众所周知,逆变器是光伏发电系统的桥梁,一边是接收组件发出的直流电,另一边将转换的交流电输出到电网。
 
  双面组件由于背面增益,直流侧输出的电流高于常规组件,这就要求逆变器的直流侧接入端和交流侧输出端的吞吐能力更强。简单来说,假设双面组件是一个水龙头,逆变器是两端畅通的管道,它的左端接入组件的直流侧,我们称之为A端口,右端是输出交流电并入电网的B端口。双面组件电流变大后意味着逆变器的A端口的口径需要加大,才能有能力“吞”进更多的直流电。否则会导致A端口出现限流问题,也就意味着双面组件增加的电流会被白白浪费掉(图1)。“吞”的能力即逆变器直流侧的接入功率能力。
 
 
  “吞”进的越多,相应的“吐”出来的也要越多。所以如果A端口输入的功率增大,但逆变器B端口口径没有相应加大,增加的功率一样送不出去,会被损失掉(图2)。只有B端口口径也增大,才能有足够的能力将增加的功率全部输送到电网上(图3)。“吐”的能力即逆变器的输出功率能力。
 
  阳光电源推出的双面逆变器SG80BF,直流侧每串输入电流提升至12.5A,交流侧最大输出功率为104kW,超强吞吐能力,不仅能匹配双面组件,还可以为跟踪系统提供双冗余稳定可靠的电源。
 
  此外值得注意的是,由于双面组件发电量提升,同时跟踪系统让逆变器高功率运行时间段加长,所以逆变器长时间处于满载运行状态,对散热的要求更高。SG80BF采用智能风扇散热,避免高温降额带来的发电量损失,同时逆变器内部器件温升更低,运行更可靠。
 
  “胃口”好“消化系统”却跟不上,显然,传统逆变器已不能满足双面组件的需要,阳光电源正是基于洞察客户需求的基础上,推出了SG80BF双面逆变器。
 
  不断超越,做逆变技术实力派!
 
  作为逆变技术实力派,阳光电源始终坚持技术创新,用全球最先进的技术和产品助力客户打造领跑者标杆电站。从一期大同领跑者基地全国最大的1500V示范电站,到全球最大的水面漂浮电站和全球最高海拔“逆”“变”一体化电站,再到二期领跑者首个并网的示范项目,阳光电源始终在诠释着“领跑者"的真正内涵。
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对于红外遥控发射电路,网友可能会有多方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:

一、红外遥控发射电路的基本工作原理是什么?

回答
红外遥控发射电路的基本工作原理是,当用户按下遥控器上的某个按键时,遥控器内部的微控制器(CPU)会读取与该按键对应的二进制数据,并通过信号调理电路进行处理。随后,这些数据被调制电路转换为适合传输的信号,并经过放大后,由红外线发射二极管以红外光的形式发射出去。接收设备上的红外接收头接收到这些红外光信号后,会将其转换为电信号,并经过进一步的处理还原为原始的控制指令,从而实现遥控功能。

二、红外遥控发射电路常见的故障有哪些?

回答
红外遥控发射电路常见的故障主要包括以下几个方面:

  1. 电池电量不足或接触不良:这是最常见的故障之一,当电池电量不足或电池卡簧接触不良时,会导致遥控器无法正常工作。

  2. 按键故障:按键上的导电橡胶易磨损、老化,或按键电路中的铜箔线条断裂、开焊等,都会导致按键失灵。

  3. 振荡电路故障:振荡电路中的陶瓷谐振器易受到机械冲击而损坏,导致振荡频率偏移或停振,进而影响遥控信号的发射。

  4. 红外发光二极管故障:红外发光二极管可能因引脚开焊、内部开路或失效等原因而无法正常工作。

  5. 驱动电路故障:驱动电路中的晶体三极管、电阻等元件可能因开路、放大系数下降等原因导致故障。

  6. 编码集成电路故障:编码集成电路是整个遥控器的核心部分,其内部集成了多个复杂的电路。如果编码集成电路发生故障,将直接影响遥控信号的生成和发射。

三、如何判断红外遥控发射电路是否故障?

回答
判断红外遥控发射电路是否故障,可以采用以下几种方法:

  1. 观察指示灯:如果遥控器上有指示灯,可以通过观察指示灯是否闪亮来判断遥控器是否有红外信号发射。

  2. 替换法:用一个确认无故障的遥控器去控制同一台设备,如果控制有效,则说明原遥控器可能存在故障。

  3. 万用表检测:使用万用表测量遥控器电池电压、按键电阻、红外发光二极管两端电压等,以判断电路是否正常。

  4. 收音机检测:利用收音机的中频载波与遥控器振荡频率接近的特点,通过收音机接收遥控器发出的信号来判断遥控器是否具有发射能力。

四、如何维修红外遥控发射电路的故障?

回答
维修红外遥控发射电路的故障,需要根据具体的故障原因采取相应的措施。以下是一些常见的维修方法:

  1. 更换电池:如果电池电量不足或接触不良,应更换新电池或清理电池卡簧。

  2. 清洁按键:如果按键故障是由于导电橡胶磨损或灰尘等杂物造成的,可以用软布蘸无水酒精清洗按键表面。

  3. 更换元件:如果振荡电路、红外发光二极管、驱动电路或编码集成电路等元件损坏,应更换相应的元件。

  4. 焊接修复:如果电路中存在开焊、断裂等现象,应使用焊接工具进行修复。

  5. 调整电路:如果故障是由于电路参数设置不当或元件老化等原因造成的,应对电路进行调整或更换老化元件。

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