1. 控制比较复杂。因为使用了多种能源,所以系统需要监控每种能源的工作情况,处 理各个子能源系统之间的相互影响、协调整个系统的运作,这样就导致其控制系统比***系统复杂,大多使用微处理芯片进行系统管理。
2. 初期工程较大。混合系统的设计,太阳能光伏发电系统,安装,施工工程都比***工程要大。
3. 比***系统需要更多的维护。油机的使用需要很多的维护工作,比如更换机油滤清器,燃油滤清器,火花塞等,还需要给燃油箱添加燃油等。
4. 污染和噪音。光伏系统是无噪音,无排放的洁净能源利用,光伏发电效率,但是因为混合系统中使用了柴油机,这样就不可避免的产生噪音和污染。很多在偏远无电地区的通信电源和民航导航设备电源,因为对电源的要求很高,都是采用的混合系统供电,以求达到好的性价比。我国新疆、云南建设的很多乡村光伏电站就是采用光/柴混合系统。





光伏逆变电源散热解决方案
太阳能光伏发电在未来可能会成为世界能源消费的主动能源之一,它不但可能会替代部分常规能源成为世界能源主体。且预计到2025年有望占据总能源的30%,而太阳能光伏发电在世界总电力供应中的占比也将有望达到10%以上。光伏逆变器是光伏并网发电系统的核心设备之一,它在实现太阳能与电能转换中起到关键作用。光伏电池组件把太阳能转化为直流电能,通过逆变器转变为与交流电网同步的交流电能,送入电网实现并网发电。 但由于很多关键性电子元器的稳定性受环境温度很大,要保障光伏逆变电源系统工作正常、性能稳定,设计一个良好的散热解决方案至关重要。大功率逆变器,变频器,都在追求***率,小尺寸,由于高功率芯片,变压器,莫斯管等器件工作时产生大量的热量,造成整个光伏逆变电源系统温度攀升,为了保持一个稳定的工作温度所以必须要解决散热问题。那么如何才能解决光伏逆变器的散热问题?目前电源中一般是加装铝形散热片,铝形散热片 被动式散热,是不够的,如在散热片上加装一个风扇,吉林光伏发电,加强风循环,实行强制风冷,可在***短的时间内把大量的热量带走,保证电源系统在一个相对恒定理想的环境温度下工作,保障逆变电源的稳定性,大大提高逆变电源的寿命。
现实生活中的问题经常复杂多变,原因错综复杂。对于能源***和电费管理也是同样的道理,没有适合每个方案的万用灵丹。太阳能系统***也许是很好的选择,如果:当地阳光充足,电价较高而且持续涨价,光伏发电扶贫,***通过财政或***方式大力支持,电力可卖回给电力公司 (澳洲和德国)。***回报经常是能源***的主要考量。但是系统性的检查,评估和分析,也许会发现,在目前市场条件下,一套综合性的方案是合适的。例如,通过房屋建筑能效提高,既有设备运行的改善,和太阳能系统***,可能会提供业主好的***回报。
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