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采用上述方案,当入射光与透光组件的法线方向偏差较大时,入射光经反光组件10反射后可能落在装置侧面,因此在装置侧面同样安装光伏组件。另外,反光组件端部设置伸出端,与水平面形成夹角φ可根据时间调节,可实现调节反射光线入射第三光伏组件的角度,提高反射光利用率。根据本发明的另一具体实施方式,本发明的实施方式公开的光伏发电装置,调节段沿透光组件水平延伸的方向的长度w0为:w0=1/5×w其中,w为反光组件沿透光组件水平延伸的方向的长度。采用上述方案,使反光组件主要用于反射光线至***光伏组件,部分被用于反射到第三光伏组件,分配比较合理,提高反射光利用率。根据本发明的另一具体实施方式,本发明的实施方式公开的光伏发电装置,光伏发电装置包括至少两个光伏发电单元;各光伏发电单元相邻设置;并且,其中一个光伏发电单元的壳体的底部和另一个光伏发电单元的壳体的顶部连接。采用上述方案,多个光伏发电单元依靠底部和顶部互相连接组成多模块装置,整体结构整齐。本实施方式公开的光伏发电装置可应用于建筑幕墙上,安装在建筑向阳面。根据本发明的另一具体实施方式,本发明的实施方式公开的一种光伏发电装置,透光组件为高透光玻璃。东凤光伏储能发电磁力泵。江苏协鑫光伏发电电池电压
,从而实现光的高效利用;并且,装置设置壳体使其形成相对密闭的空间,保护光伏电池组件表面使其不容易污损。根据本发明的另一具体实施方式,本发明的实施方式公开的光伏发电装置,光伏发电单元还包括第二光伏电池组件,第二光伏电池组件设置于壳体内与透光组件相对的位置,以接收经反光组件反射的光线。采用上述技术方案,在某些时间由于太阳高度角变小,通过反光组件被反射到***光伏电池组件的入射角发生变化,产生散射光,反射光利用率降低;安装与透光组件相对设置的第二光伏电池组件,反射光同时照射到***光伏电池组件第二光伏电池组件,进一步利用了散射光,提高了反射光利用率。根据本发明的另一具体实施方式,本发明的实施方式公开的光伏发电装置,反光组件与壳体的底部所在的水平面所成的夹角θ0为:其中,h0为使用地的正午太阳高度角。采用上述技术方案,根据适用地的正午太阳高度角设置夹角θ0。浙江太阳能光伏发电磁力泵光伏发电储能原理视频。
当太阳高度角为h0的入射光经装置向阳面的透光组件进入装置,并入射到反光组件,光经过反射后照射到位于装置上侧的***光伏电池组件,设置的夹角使大部分被***光伏电池吸收,部分发生反射再次照射到反光镜,进而再经过二次反射照射到顶部***光伏电池片,从而实现光的高效利用。根据本发明的另一具体实施方式,本发明的实施方式公开的光伏发电装置,***光伏电池组件与壳体的顶部所在的水平面之间的夹角为β,且0°≤β≤θ0;β为固定值或可调节。采用上述方案,***光伏电池组件根据反光组件反射的光线设置其与壳体的顶部所在的水平面平行或调节之间的夹角,以提高反射光利用率。并且,当在某些时间由于太阳高度角变小,被反射到***光伏电池组件的入射角发生变化,通过调节***光伏电池组件与壳体的顶部所在的水平面之间的夹角调节入射角角度,提高反射光利用率。根据本发明的另一具体实施方式,本发明的实施方式公开的光伏发电装置,壳体呈长方体或正方体结构;反光组件设置于壳体内底部上,并且其中一端与壳体的一侧底部固定连接,另一端与壳体相对于透光组件的另一侧面固定连接;***光伏电池组件固定连接于顶部内。采用上述技术方案,使装置整体结构稳定。
光伏发电是利用半导体界面的光生伏***应,将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳能电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成。太阳能电池经过串联后形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就可发电上网。与常见的火力发电相比,光伏发电的优点主要体现在:资源充裕,无枯竭危险;安全可靠,无噪声,无污染排放;不受资源分布地域限制,可利用厂区和居民建筑屋顶,在无电地区和地形复杂地区优势更为明显;无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发供电;建设周期短,获取能源花费的时间短。按照由大到小,光伏发电系统可分为集中式光伏电站、屋顶分布式光伏电站、户用光伏发电系统。集中式光伏电站就是利用大面积土地,大规模建设大型光伏电站,发电直接并入公共电网,再由电网统一调配向用户供电。屋顶分布式光伏电站通常是指利用分散式工商业屋顶,以规模较小的装机和用户附近的发电系统,接入低压电网。户用光伏发电系统是将光伏电池组件置于家庭住宅顶层或者院落内,发电后可直接利用,也可将多余的电能并入电网。光伏发电储能电池电压;
选型注意事项:磁力泵输送的介质中不允许含有铁磁性杂质和硬质杂质。如有铁磁性微粒,需加磁性过滤器。磁力泵不允许在小于30%的额定流量下工作。对于输送介质密度大于1400kg/m³的液体,需告知我公司销售部门,磁性联轴器需要另行设计。输送吸入压力(进口压)不大于,最大工作压力为2MPa。防止静电破坏:输送导电率低的液体时,如纯水或有机溶剂等,在泵运行时会产生静电,这会引起放电并产生火花,应采取引出静电或其他措施(具体请咨询我公司技术部门)特殊介质选择特殊对磨材质,例如硝酸选择陶瓷或碳化硅。磁力泵的使用温度范围是-20℃-100℃,超过100℃后需要更换耐高温氟塑料且磁性联轴器需要另行设计。冬季环境温度低于输送介质凝固温度点时,需要采取保护措施相关产品CQB50-32-160耐腐蚀磁力泵信息内容:CQB50-32-160耐腐蚀磁力泵性能参数流量:;扬程:32;功率:;适用于石油,化工,制药,冶炼,电镀,环保,食品,影视洗印,**等行业,是术输送易燃,易爆,挥发,有毒,稀有贵重液体和各种腐蚀性液体的理想设备。详细内容>>高温浓硫酸磁力泵信息内容:高温浓硫酸磁力泵流量范围:,扬程范围:15m-80m,功率范围:。特点:耐受高温。光伏发电项目怎么样?福建企业光伏发电原理
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对不易汽化的介质,冷却循环系统一般由叶轮出口或泵出口引出液流,经轴承和磁传动部分回到吸人口,对易汽化的介质,应增加换热器或将液流引到泵外的贮罐,避免热量回到吸人口,对有固体杂质或铁磁性杂质的介质,应考虑过滤,对高温介质,则应考虑冷却,以保证磁力联轴器不超过工作极限温度。在考虑转速是否够时,先要检查电机本身的转速是否正常,可用转速计进行测量,在电机转速正常的情况下,可考虑是否会出现磁力联轴器的滑脱。修了几遍查不出问题,应注意磁联轴器的工作是否正常。轴承、内磁转子和隔套在运行中都会产生热量,这将使工作温度升高,一方面使传递的功率下降,另一方面对输送易汽化液体的磁力泵会产生很大的麻烦。磁钢传递的功率随温度的升高是一条连续下降的曲线,通常,在磁钢工作极限温度以下,其传递能力的下降是可逆的,而在极限温度以上则是不可逆的,即磁钢冷却后,丧失的传递能力再也不能恢复。特殊情况下在磁力联轴器出现滑脱(失步)时,隔套中的涡流热量会急剧增长,温度急剧上升,如不及时处理,会引起磁钢退磁,使磁力联轴器失效。因此磁力泵应设计可靠的冷却系统。对不易汽化的介质,冷却循环系统一般由叶轮出口或泵出口引出液流。江苏协鑫光伏发电电池电压
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