火焰传感器是机器人专门用来搜寻火源的传感器,当然火焰传感器也可以用来检测光线的亮度,只是火焰传感器对火焰特别灵敏。远红外火焰传感器可以用来探测火源或其他一些波长在700~1 000 nm范围的热源。远红外火焰传感器能够探测到波长在700~1 000 nm范围的红外光,探测角度为60°,其中红外光波长在880 nm附近时,其灵敏度达到最大。......
2025-09-29
小型光伏逆变系统通常采用单相逆变。而大型光伏系统,使各相达到平衡状态时非常重要的,通常在每相电上都连接几个单相变压器,从而实现三相逆变。通过粗略估计光伏系统总发电量可以确定逆变器的数目。一般来说,逆变器的额定功率应近似等于光伏系统的发电功率,但也有一些偏差,式5-6可以作为逆变器设计容量的范围:
0.7×P pv<P invDC<1.2×P pv (5-6)
式中 P pv——并网逆变器的额定功率;
P invDC——光伏板发电功率。(https://www.chuimin.cn)
对于分散式逆变器,由于通常安装在外墙或者屋顶,逆变器容易产生比较大的热负荷,因此逆变器功率应该比光伏系统功率略大。对于非晶硅光伏组件,在设计过程中还应该考虑初始衰减。而且像尤尼索拉津能公司生产的柔性非晶硅薄膜组件在初始运行的8~10周内,电性能输出会高出额定值,功率输出可能高出15%,电压可能高出11%,电流可能高出4%。
总体来说,在中国北方地区,光照强度大于900W/m2的情况是很少发生的,光伏系统发电功率通常为其额定功率的60%左右,基本上从来达不到其额定功率。当光伏系统发电功率小于逆变器功率的10%时,逆变器的逆变效率是非常低的。因此为了能更好地利用低辐射值的太阳能,选用比光伏系统功率小的逆变器(P pv<P invDC)是经济合理的。相反在高辐射值的地区,例如中国南方地区,选用比光伏系统功率小的逆变器通常不能提高产电量,是不合理的。当逆变器设计功率小于光伏系统功率时,应特别注意逆变器的超负荷情况,绝不允许逆变器输入电压超压。
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