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,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。
太阳能取之不尽,用之不竭,地球表面接受的太阳辐射能,能够满足能源需求的1万倍。只要在4%沙漠上安装太阳能光伏系统,所发电力就可以满足的需要。太阳能发电,不会遭受能源危机或燃料市场不稳定的冲击。光伏发电系统建设周期短,方便灵活,而且可以根据负荷的增减,任意添加或减少太阳能方阵容量,避免浪费。 很大程度上代替目前占据主导地位的燃煤发电站,保护地球,减少so2的排放。大量分布式太阳能发电方式的应用,将有效提高边远地区的人们的生活质量,解决大电网因成本和技术上难以送达地区人们的用电问题。与风电等其他清洁能源相比,光伏发电与工商业用电峰值基本匹配,因此光伏相比于其他可再生能源更适用于分布式应用。发展分布式光伏发电系统的优势在于其经济、环保,能够提高供电性以及解决边远地区用电等。分布式光伏发电的装机容量一般较小,初始投资和后期运维成本低,建设周期短,能够实现就近供电,对大电网、远距离供电形成有益的互补和替代,未来发展到一定比例时能够有力促进微网的建设发展。随着电力配售点领域的改革,如直购电、区域售电牌照的发放,分布式能源电站也将迎来的发展机遇。
未来的能源互联网将在现有电网基础上,通过先进的电力电子技术和信息技术,实现能量和信息双向流动的电力互联共享网络。能源互联网具有由太阳能等可再生能源作为主要能量供应来源的特征,分布式能量收集和存储的特性,将分布式发电装置、储能装置和负载组成的微型能源网络互联起来的特性等。随着光伏发电等波动性电源比例的提高,要求电源侧具备更大的调节能力,分布式储能将得到普及,主动式配电网也将应运而生。太阳能发电和其他可再生能源、储能互补发电,并与负荷一起形成既可并网、又可孤网运行的微型电网,将是太阳能发电的一种新应用形式,既适用于边远农牧区、海岛供电,厦门智能家居,也适合联网运行作为电网可控发电单元。
光伏发电发展到一定程度,能够使人类摆脱化石燃料,摆脱电网限制,使人类摆脱能源限制的一条可行路径。光伏发电是未来世界获取能源的一种方式,可以想象,未来整个城市表面布满太阳能发电设施的样子,当然太阳能电池也不会是现在这种样子,整个城市能够自我供给能源,能源便宜。
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家庭自动化系指利用微处理电子技术,来集成或控制家中的电子电器产品或系统,例如:照明灯、咖啡炉、电脑设备、保安系统、暖气及冷气系统、视讯及音响系统等。
分布式光伏发电系统主要组成部分a.光伏阵列b.直流汇流箱c.直流配电柜d.并网逆变器e.交流配电柜f.负载g.公共电网h.监控系统
光伏系统是由太阳能电池方阵、蓄电池组,充放电控制器,交直流汇流箱、逆变器,交直流配电柜、自动太阳能跟踪系统、升压变压器、并网柜等设备组成。其各部分设备的作用是:
1. 光伏组件(又称太阳能光伏电池)
在有光照(无论是太阳光,还是其它发光体产生的光照)情况下,电池吸收光能,电池两端出现异号电荷的积累,即产生“光生电压”,这就是“光生伏特成效”。在光生伏特成效的作用下,太阳能电池的两端产生电动势,将光能转换成电能,是能量转换的器件。太阳能电池一般为硅电池,分为单晶硅太阳能电池,多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三种。
? 原材料特点(以单晶硅为例):
电池片:采用卓效(16.5%以上)的单晶硅太阳能片封装,保证太阳能电池板发电功率充足。
玻璃: 采用低铁钢化绒面玻璃(又称为白玻璃), 厚度3.2mm,在太阳电池光谱响应的波长范围内(320-1100nm)透光率达91%以上,对于大于1200 nm的红外光有较高的反射率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射,透光率不下降。
EVA:采用加有抗紫外剂、Antioxidants和固化剂的厚度为0.78mm的EVA膜层作为太阳电池的密封剂和与玻璃、TPT之间的连接剂。具有较高的透光率和抗老化能力。
TPT(聚氟乙烯复合膜):太阳电池的背面覆盖物—层塑料膜为白色,对阳光起反射作用,因此对组件的效率略有提高,智能家居系统,并因其具有较高的红外发射率,还可降低组件的工作温度,智能智动化开关柜,也有利于提高组件的效率。当然,此氟塑料膜首先具有太阳电池封装材料所要求的耐老化、耐腐蚀、不透气等基本要求。
边框:所采用的铝合金边框具有高强度,抗机械冲击能力强。也是家用太阳能发电中价值高的部分。
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随着分布式光伏新政的颁布,分布式光伏发电系统备受业界人士瞩目。在实际应用中,智能家居系统安装,光伏发电系统可以分为并网型和离网型。并网型是将系统发出来的直流电转换成交流电,并入到电网上;离网型光伏发电系统则是自发自用,就地消纳,应用灵活。在实际使用中,离网型光伏发电系统随处可见,如太阳能路灯、交通信号灯、农用灭虫灯等,特别是在一些电网覆盖不到的偏远山区,离网型光伏发电系统的重要作用就凸显出来了。
离网型光伏发电系统组成:
典型的光伏发电系统主要由光伏阵列、充放电控制器、储能装备或逆变器、负载等组成。
光照射到光伏阵列上,光能转变成电能,光伏阵列的输出电流由于受环境影响,因此是不稳定的,需要经过DC-DC转换器将其转变成稳定的电流后,才能加载到蓄电池上,对蓄电池充电,蓄电池再对负载供电。如果是并网售电,则不需要蓄电池,而是通过并网逆变器,将直流电流转换成交流电流,并到电网上进行出售。也就是说,离网型光伏发电系统必须使用到蓄电池储能,而并网型则不一定需要。
控制系统对光伏阵列的输出电压和电流进行实时采样,判断光伏发电系统是否工作在极大功率点上,然后根据跟踪算法,改变PWM信号的占空比,进而控制光伏阵列的输出电压使其工作点向极大功率点逼近。在蓄电池过充过放控制模块中,当蓄电池电压充电或放电到一定的设定值后,就会自动关闭或打开。
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