山东大学 新能源发电 16
山东大学 新能源发电 7

• For Rayleigh statistics
V 2 prob(v V ) exp 4v
Flashbacks of Last Lecture
• One of the most important characteristics of any electrical power system is its rated power; that is, how many kW it can produce on a continuous, full-power basis • The capacity factor CF is a convenient, dimensionless quantity between 0 and 1 that connects rated power to energy delivered
The Solar Resource – The Earth’s Orbit
For solar energy applications, we’ll consider the characteristics of the earth’s orbit to be unchanging
The Earth’s orbit is not circularecliptic
• Insolation : incident solar radiation • Want to determine the average daily insolation at a site • Want to be able to choose effective locations and panel tilts of solar panels
1.2 1.0
指导老师情况简介

通知:现将指导毕业设计的指导教师情况发给大家,请各位同学利用这个周末时间,查找资料或是联系指导教师,于2011年10月20日前选定自己的毕业设计指导老师和毕业设计题目,以班级为单位统一报到学院办公室。
(每个指导教师指导的学生数在15个左右,注意不要集中联系几个指导教师,这样学院可能根据情况做一下调整。
)
检测及监控系统设计,智能检测仪表及通信技术过程检测及监控系统设计,智能
检测仪表及通信技术
方面如补偿法测电阻、补偿法测电动势、惠斯登电桥测电阻等的实验设计。
向:系统分析与集成。
wql_zdh@163.c om
控制理论与应用,高等数学理论与应用研究。
设计中设计到的知识面,每一个知识面可单独出题目,也可
大学自动化系获控制理论与控制
工程博士学位。
主要从事非线性系统的鲁棒自适应控制、随机系
师。
1995年获数学教育学士学。
山东大学 新能源发电 2

vd v
1 v v 2 1 1 2 2 3 2 A ( v v ) Av ( 1 )( 1 ) 2 2 2 2
Power in the wind Fraction extracted
Wind Power Systems – Wind Turbine Generators
Wind Power Systems – Wind Turbine Generators
• Most of current world’s wind turbines use induction generators, which do not turn at a fixed speed
• Factors influencing air density: temperature and pressure (altitude)
P molecularweight of thegas 10-3 RT
1 Pw Av 3 2
P P0e
1.18510 4 H
• Impact of tower height: mounting wind turbine on a taller tower to get higher wind speeds
Wind Power Systems – Wind Turbine Generators
• Rotating magnetic field of an induction machine
Wind Power Systems – Wind Turbine Generators
• Rotating magnetic field of an induction machine
基于粗糙集和ART2神经网络的多传感器信息融合

[] 4 马守军 , 庄亚 平 , 陈新传,潜 艇蓄 电池建 模策 略分析 . 电技 船 术 , 0 , )2 2 4( : 0 4 3—2 . 6 [] 5 穆婷.直流供电电源系统 阀控 铅酸蓄 电池剩余容 量在线 检测 技术与应用 [ 硕士论文 ] .山东 大学 。04 20. [] 6 纪伯公 , 高玉峰 , 李匡成.基于 三阶模型 的铅蓄 电池建模 与仿 真.装甲兵工程学 院学报 , 0 , ( )7 —7 . 2 31 3 : 0 7 5 8
信息融合就是将来 自多个传 感器 或 多源 的信 息在 一定准 则下加 以 自动分析 , 综合以完成所需 的决策和估计 任务而进行 的信息处理过程 。其算法主要有 : 贝叶斯方法 , D—S证据理论 和人工神经 网络等 , 而人工神经 网络 以其非线性逼 近能力在信 息融合 中尤为引人注 目。通常采用 的是三层感知器 模型和 B P 算法 , B 但 P算法存在一些问题 : 易陷入 局部极小 值 , 取隐单 选 元 的数 目尚无一般 的指导原则等 。本 文采用 AR 2网络 , T 用多 个 AR 2网络构成组 合神经 网络进行 信息 融合 , R 2网络可 T AT 以避免 B P算法所具有 的缺点 , 采用竞 争学 习和 白稳机 制原理 实现稳定 的无监督分类 , 以进行 实时 学习 , 可 并对 已学过 的模
本 文简单介绍 了分 布式 发 电系统 的发展现状 并且 着重分 析了蓄电池储 能系 统在 整个 分布式 发 电系 统 中的重 要作 用 。 根据 Sehr 型、e kn电化 学经验 公式 以及安 培小 时法 hp e d模 Pu e 建立 了蓄 电池预测模型 , 该模 型算法简单且各模 型参数容易获
型 快 速 响 应 和 自动 识 别 , 较 为 理想 的 分 类 器 设 计模 型 。 是
山东大学能源与动力工程学院2023考研复试方案1500字2篇

山东大学能源与动力工程学院2023考研复试方案1500字山东大学能源与动力工程学院2023考研复试方案1500字精选2篇(一)山东大学能源与动力工程学院2023届研究生招生考试复试方案一、复试目标和要求山东大学能源与动力工程学院2023届研究生招生复试旨在选拔具有较高科研能力和创新潜力的学生,要求学生具备扎实的基础知识和较强的解决问题的能力。
复试主要考察学生的综合素质和学术能力。
二、复试内容和形式(一)学术面试学术面试是学院对考生综合素质和学术能力的全面考察,主要内容包括:基础知识、研究经历和成果、科研兴趣和发展方向等。
学术面试为面试官和考生面对面地进行,以问答形式进行交流。
(二)英语口语能力测试为了确保考生具备良好的英语交流能力,能够进行国际学术交流和阅读外文文献,学院对考生的英语口语能力进行测试。
测试内容包括:自我介绍、个人的英语学习经历、科技新闻报道的口头表达、阅读理解等。
(三)综合素质测试针对考生的综合素质,学院进行综合素质测试。
测试内容包括:综合素质测试问卷、心理测评、面试评价等。
三、复试流程(一)初试成绩复核对初试成绩进行复核,初试成绩复核通过的考生进入复试环节。
(二)学术面试学术面试通过面试官和考生面对面的问答方式进行,考察学生的基础知识、研究经历和成果、科研兴趣和发展方向等。
(三)英语口语能力测试对考生的英语口语能力进行测试,测试内容包括自我介绍、个人的英语学习经历、阅读理解等。
(四)综合素质测试对考生的综合素质进行测试,测试内容包括综合素质测试问卷、心理测评、面试评价等。
四、复试评分标准复试评分综合考虑学术面试、英语口语能力测试和综合素质测试的表现。
评分标准主要包括:学术能力、专业背景、科研潜力和创新能力、综合素质等。
五、公示和录取复试结束后,学院将按照评分结果进行公示,并根据综合排名确定录取名单。
六、备注学院的复试方案可能会根据实际情况进行调整,具体推出时间和要求请参考学院招生网站的通知。
山大电气工程学院专业

电机与电器学科一、学科概况山东大学电机与电器学科创建于1946年,是原山东工业大学建校初期的主要学科之一。
1986年获得硕士学位授予权,2003年获得博士授予权。
该学科是山东省重点学科和“985”一期重点建设的重点学科,是山东省永磁电机工程技术研究中心和山东省磁分选工程技术研究中心的挂靠单位。
本学科现有教师12人,其中教授5人(含博士生导师2人)、副教授4人、讲师3人。
有博士学位的5人,博士后出站人员3人,留学回国人员4人。
聘请我国永磁电机的奠基人和开拓者――中国工程院院士唐任远教授作为兼职教授,形成了一支以院士为核心、中青年为骨干的高水平科技创新与人才培养的学术梯队。
二、主要研究领域与方向1.电机电器理论与设计技术研究电机电器理论,电机电器设计和分析技术,电机智能设计系统,以及相关电磁场理论与应用。
2.电机调速与运动控制技术研究交流调速电机,交流电机调速理论、调速系统及运动控制技术,电机调速系统的性能分析、机电一体化以及人工智能控制在电机传动中的应用。
3.电气设备的动态仿真与故障诊断研究电气设备的测试技术,计算机仿真技术,以及电气设备故障诊断的理论、方法和装置。
三、近五年来取得的主要研究成果1.长期致力于电机及其控制的研究与开发,开发了7个系列的产品并大规模推广使用,产生了巨大的经济效益和社会效益,获得省部级奖励6项。
2.在重要期刊和会议上发表学术论文280多篇,SCI/EI/ISTP收录130多篇。
3.“电机学”课程于2006年被评为山东省精品课程。
4.近5年来授予50名研究生博士、硕士学位,在校博士研究生8人、硕士研究生30人。
四、学术团队带头人王秀和教授,博士,博导,国务院政府特殊津贴专家,教育部新世纪优秀人才。
近年来主持国家自然科学基金等国家级、省部级科研项目7项,在国内外著名学术期刊和国际会议上发表学术论文100余篇,出版学术专著一部,以第一完成人完成的科研成果获省部级科技奖4项。
新能源技术课程国际化建设的探索与思考

新能源技术课程国际化建设的探索与思考*何锁盈,高明,徐梦菲,苗佳雨(山东大学能源与动力工程学院,山东济南250061)一、我国新能源技术课程背景与现状分析教育是衡量国家综合国力的指标之一,国际化是世界高等教育发展的重要趋势。
在国际能源转型大趋势下,如何保持能源、经济和环境的可持续发展是我国面临的一个重大战略问题,也是当代大学生培养的重要方向之一[1]。
我国对新能源领域专业创新型人才的培养十分重视,目前我国开设的与新能源技术和可持续发展相关的课程多种多样,这些课程在一定程度上提高了学生对新能源技术及可持续发展的认识。
但是由于新能源行业的迅猛发展,其技术更新较快、国际合作频繁和广泛,传统的以教师为主的讲授教学方式,不能适应新时代下的教学需求。
此外,新能源技术课程需掌握多学科知识,信息量大、涵盖内容广泛、教学内容复杂多样,紧密与科研发展动态相关。
我国长期以来推行的都是苏联的专业教育模式,教师本身知识面狭窄,通识教育教学能力较弱,因此,即使是一些研究型大学,在推行核心通识课程模式时,实施效果仍不理想[2]。
而且在现行的大学教学中,老师始终是主导性的、能动的,学生则是被动的[3]。
最终导致,学生学习的积极性不高,国际视野不开拓,致使学生参加部分节能减排创新竞赛时节能创新设计欠标新立异。
此外,教材体系是育人体系的依托,新能源行业发展迅猛,其教材存在陈旧性与滞后性等问题[4]。
因此,急需丰富和革新新能源技术课程的理论体系和教学方法。
Jane Knight指出高等教育国际化是一个将国际的、跨文化或全球化的视角整合到高等教育的目标、功能和传递的过程[5]。
党的十九大报告指出,要加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展,提高中国高等教育的全球影响力和全球话语权,在世界高等教育发展的大潮中提供中国方案、中国智慧,体现大国责任,推动构建人类命运共同体。
国际教育的深入开展是经济全球化的必然,是社会发展的必然[6]。
新能源发电技术的现状与发展趋势分析

新能源发电技术的现状与发展趋势分析摘要:现如今,随着我国经济的快速发展,人们的经济条件和生活水平都比以前提高了许多,对电能的需求量也随之增加,为了能够满足更多人的用电需求,就必须通过合理的手段或方法提高发电量,并尽可能的做到节约成本,减少污染。
综合考虑,新能源发电是目前为止最被看好的发电形式,不仅能够节约发电成本,也让我国电网的安全性和可靠性大大提高。
近年来,可持续发展理念不断深入,人类的环保意识随之增强,新能源发电技术的应用可以缓解我国以及世界资源的压力,为社会和谐、稳定发展贡献一份力量。
关键词:新能源;发电技术;现状;发展趋势引言随着我国经济社会的发展进步,人们在日常生产和生活中对电能的需求量在不断增加,我国传统的发电技术需要消耗大量的煤炭和石油等资源,这些资源都属于不可再生资源,且在整个发电过程中还会对周围环境带来一定的污染,这就需要人们对新能源发电技术进行研究,应用各种新能源进行发电,实现我国经济社会的可持续发展。
1新能源概述目前已经开始使用或正在开发使用的新能源有:海洋能发电、地热发电、太阳能发电、风能发电、生物质能发电和其他能源发电。
其实,这一类所谓新能源在人类古老的时代早已被利用,现在只不过是在高新技术的基础上加以开发和利用。
新能源是属于可再生能源,它们共同的特点是:能源密度低、蕴藏的分散性、间隙性、随机性。
因此它们的开发和利用受到一定的限制,在技术上也有一定的难度。
当前由于新能源的利用技术尚不成熟,故只占世界所需总能量的很小部分,今后有很大发展前途。
新能源普遍具有污染少、储量大的特点,对于解决当今世界严重的环境污染问题和资源(特别是化石能源)枯竭问题具有重要意义,对于解决由能源引发的战争也有着重要意义。
但新能源又是属于清洁能源,它们的开发利用不会污染环境。
而化石能源的生产和消费正在改变着全球的气候,环境问题将对能源的供应产生重大的影响。
因此,大力开发利用新能源和可再生能源将是各国未来能源政策的重大选择。
山东大学能动培养方案

七、主要专业实验和实习安排(Ⅶ、Main Laboratory and Practice) 传热学实验、热力学实验、流体力学实验、控制理论实验、测试技术实验及有关专业课实验. 实习主要包括工程训练(机械)、工程训练(电工)、认识实习、生产实习以及毕业实习 Main experiments include heat transfer experiment, engineering thermodynamics experiment, fluid
2
通识教育核心课程
General Education
Core Courses
选修课 通识教育选修课程
Selective General Education
Courses
Selective
专业选修课程
Selective
Courses
毕业要求总合计 Total
10
37
6
21 154
160
598
96
342 2470+28 周
Thermal Energy & Power Engineering is an elder discipline in Shandong University, which is a national characteristic major specified by MOE. The programs of “Internal Combustion Engine” and “Power Station Thermal Energy & Power” were firstly established in 1958. With efforts of several generations, the major of Thermal Energy & Power Engineering has been characterized with “Wider Education, Broad Foundation, Practice Concentration and Innovation Strengthening”, multi-professional curriculum modules, emphasizing cultivation of practice ability and innovative consciousness, giving attention to cultivate of both technical talents and academic talents.
山东大学2016年度硕士研究生国家奖学金获奖名单

山东大学2016年度硕士研究生国家奖学金汇总表
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 赵晓璐 莫婉娟 王越 陈洁 张瀚钰 张李男 刘佳慧 姚克 贾光钰 马浪 王博 徐兰芹 衣晓宁 朱冰心 彭靖 郭爱嫒 刘演森 王大猛 林海玲 尚震 王茜 王芝 王非凡 张丽杰 林蓓蓓 王南 王毅 沈蓉 韩雪 张红 郑艳 王树宾 徐海胜 王朝阳 吴晓萌 女 女 男 女 女 男 女 男 女 男 男 女 女 女 男 女 男 男 女 男 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 男 男 女 女 汉族 壮族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 汉族 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 普通专业硕士 普通硕士 普通硕士 普通硕士 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学 山东大学
大工18秋《新能源发电》大作业题目及要求(标准答案)

大工18秋《新能源发电》大作业题目及要求(标准答案)目前,太阳能光热技术是太阳能利用的主要形式之一。
其基本原理是通过太阳能集热器将太阳辐射能转换成热能,再通过热交换器将热能转换成热水或蒸汽,用于供暖、热水和发电等方面。
太阳能光热技术的发展非常迅速,已经形成了多种不同类型的太阳能集热器,如平板集热器、真空集热管、聚光式集热器等。
2、太阳能光伏技术太阳能光伏技术是将太阳能直接转换成电能的一种技术。
其基本原理是利用光伏电池将太阳辐射能转换成直流电,再通过逆变器将直流电转换成交流电,用于供电和储存。
太阳能光伏技术的发展也非常迅速,已经形成了多种不同类型的光伏电池,如单晶硅光伏电池、多晶硅光伏电池、薄膜光伏电池等。
太阳能利用的前景太阳能作为一种清洁、廉价的可再生能源,具有广阔的应用前景。
随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,能源需求量不断增加,太阳能的应用前景也越来越广阔。
目前,我国已经建成了一批大型的太阳能光热发电和光伏发电项目,如青海玉树光伏电站、宁夏中卫光热电站等。
未来,随着太阳能技术的不断发展和成熟,太阳能将成为我国能源结构中不可或缺的一部分,为实现能源可持续发展做出更大的贡献。
利用太阳能进行供暖或物料干燥是一种常见的应用。
太阳能干燥适合于农副产品的干燥,温度一般在60℃以下,不会破坏食品的营养价值。
同时,木材采用太阳能预干不仅节能,还可以防止木材开裂、变形等问题。
近年来,我国太阳能干燥技术得到了较大的发展,除了谷物、果品、蔬菜和木材等物料的干燥实验和应用研究外,还进行了中草药、茶叶、鲜花、植物叶片、食品、天然橡胶、污泥、唐三彩等物质的干燥工艺的研究和干燥设备的开发与研制。
通过与传统的干燥方法相比,太阳能干燥器干燥的物料质量更高,颜色更美观,成品率更高。
太阳能干燥技术设备应用于食品和植物的深加工中,可以有效地防止菌虫对物料的侵害和变质变色现象的发生,保持了物料原有的优良品质,也避免了因为干燥加工而造成的二次污染。
新能源发电技术的研究与改进方法

新能源发电技术的研究与改进方法新能源发电技术是解决能源需求和环境问题的关键。
随着全球能源需求的增长和气候变化的日益严重,研究和改进新能源发电技术变得越来越重要。
本文将探讨当前的研究状况以及改进方法,以推动新能源发电技术的发展和应用。
一、当前新能源发电技术的研究状况1. 太阳能发电技术太阳能发电是目前最为常见和主流的新能源发电技术之一。
目前的太阳能发电技术主要包括光伏发电和集热发电。
光伏发电技术利用太阳光通过光伏电池转化成电能,而集热发电则利用太阳能集中热能产生蒸汽驱动涡轮机发电。
当前光伏发电技术已经取得了显著的突破,提高了转换效率,并且价格不断下降。
然而,光伏发电仍然存在能量利用效率低和材料稀缺等问题。
集热发电技术的研究则需要进一步提高光热转换效率,降低成本,以实现可持续发展。
2. 风能发电技术风能发电是另一种常见的新能源发电技术。
通过利用风能驱动风力发电机,将机械能转化为电能。
当前的风能发电技术主要包括水平轴风力发电机和垂直轴风力发电机。
然而,风能发电依赖于地理条件和气候变化,在一些地区存在风力不稳定和风能稀缺的问题。
因此,研究如何提高风能利用率,利用科技手段解决风能不稳定问题,成为当前的重点。
3. 水力发电技术水力发电是应用水能转化为电能的一种新能源发电技术。
水力发电目前已经广泛应用,尤其是大型水电站。
然而,水力发电技术对水资源的需求较大,且需要建设大型水坝和水电站,对环境和生态造成一定影响。
因此,研究如何提高小型水力发电技术的效率,降低对水资源的依赖,并减少对生态环境的影响,是目前的重点。
二、改进新能源发电技术的方法1. 提高能量转换效率新能源发电技术的能量转换效率直接关系到其经济性和可持续性。
因此,改进能量转换效率是提高新能源发电技术的关键。
在光伏发电技术中,可以通过研究新型光伏材料、改进光伏电池的结构和制备工艺,以提高光电转换效率。
在风能发电技术中,可以通过优化风力发电机的叶片设计、提高转子效率和风能利用率,来提高发电效率。
含聚合CSP和深度调峰火电机组的电力系统分布鲁棒机会约束优化调度方法

含聚合CSP和深度调峰火电机组的电力系统分布鲁棒机会约束优化调度方法李子轩【期刊名称】《电气应用》【年(卷),期】2024(43)2【摘要】随着“双碳”目标不断推进,可再生能源的装机容量和发电占比不断增加。
然而,以风电、光伏为代表的可再生能源所固有的不确定性和波动性,使得以火电机组深度调峰为主的传统运行方式的经济性难以得到保障。
针对上述问题,提出一种含聚合光热发电(Concentrating Solar Power,CSP)和深度调峰火电机组的电力系统分布鲁棒机会约束优化调度方法。
首先,分析火电机组的基本调峰和深度调峰能力,构建考虑火电机组进行基本调峰或深度调峰成本的深度调峰模型。
其次,分析光热电站启动时的热量传递过程,构建考虑启动热量约束的CSP模型。
在此基础上,采用基于数据驱动的分布鲁棒机会约束描述可再生能源出力的不确定性,构建以火电机组发电成本、购售电成本和储能使用成本之和最小为优化目标的调度模型。
最后,以改进的IEEE 30节点系统为例验证了所提方法具有较好的经济性和鲁棒性。
【总页数】10页(P39-48)【作者】李子轩【作者单位】现代电力系统仿真控制与绿色电能新技术教育部重点实验室(东北电力大学)【正文语种】中文【中图分类】F42【相关文献】1.火电机组参与负荷深度调峰的优化调度方法分析2.含柔性负荷的火电机组深度调峰的源荷分层优化调度3.基于分布鲁棒机会约束的充电运营商参与调峰市场投标策略4.考虑需求响应和含储火电参与深度调峰的电力系统随机优化调度5.计及火电深度调峰的高比例可再生能源电力系统日前优化调度研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
山东大学实验三-太阳能光伏发电实训系统-实验报告-更新

【实验题目】 实验三 太阳能光伏发电系统实验
班级
姓名
学号
上课日期 2023 年 月 日
教室 千佛山校区热力楼验目的】 1. 熟悉光伏发电系统结构,练习光伏发电系统组件连接。 2. 了解光伏发电系统效率的影响因素。 3. 学会测量光伏发电系统各个部分的效率。
【实验原理】
1. 太阳能光伏发电系统由哪些部分组成?
2. 画出太阳能电池伏安特性测试电路原理图。
【实验仪器】
太阳能实训系统(包括太阳能电池板、双轴跟踪系统、控制器、逆变器、滑动变阻器,交直
流负载,电流表、电压表)。
警示:严禁抄袭,雷同卷均判零分。
1/
4
【实验内容】 1. 搭建太阳能直流系统,驱动相关负载;
【实验小结】
警示:严禁抄袭,雷同卷均判零分。
4/4
【实验数据整理及处理】 1.搭建太阳能直流系统,驱动相关负载; 1.1 绘制太阳能直流系统电路图
1.2 直流系统电流电压与辐射度的关系
辐照度 w/m2 电流 [mA] 电压 [V]
警示:严禁抄袭,雷同卷均判零分。
2/4
2.搭建太阳能交流系统,驱动相关负载; 2.1 绘制太阳能交流系统电路图
3.逆变器效率测试
1)选择太阳能电池板、控制器、直流负载,直流电压表,直流电流表,用导线连接,搭建太阳能直流 系统; 2)启动光源,观察负载运行情况;
2. 搭建太阳能交流系统,并驱动相关负载 1)选择蓄电池、逆变器、交流负载,交流电压表,交流电流表,用导线连接,搭建太阳能交流系统; 2)启动光源,观察负载运行情况;
3. 逆变器效率测试。 1)选择蓄电池、逆变器、交流负载,直流电压表、直流电流表,交流电压表,交流电流表,用导线连 接,搭建太阳能交流系统; 2)测量逆变器前电流、电压,计算逆变器前功率; 3)测量逆变器后电流、电压,计算逆变器后功率; 4)计算逆变器效率;。
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– The system voltage is usually 12 V, 24 V, or 48 V – One guideline is based on keeping the maximum steady-state current drawn below around 100 A so that readily available electrical hardware and wire sizes can be used
Photovoltaic Systems–Stand-Alone PV Systems
• A general stand-alone PV system includes a generator backup as well as the possibility for some loads to be served directly with more-efficient dc and others with ac • A combination charger–inverter has the capability to convert ac to dc or vice versa
– A key decision involves whether to use all dc loads to avoid the inefficiencies associated with inverters, or whether the convenience of an all ac system is worth the extra cost, or perhaps a combination of the two is best – Another important decision is whether to include a generator back-up system and, if so, what fraction of the load it will have to supply
Photovoltaic Systems–Stand-Alone PV Systems
• The maximum ac power that the inverter needs to deliver can be estimated by adding the power demand of all of the loads that will ever be anticipated to be operating simultaneously • The most important specification for an inverter is the amount of ac power that it can supply on a continuous basis • It is also critically important that the inverter be able to supply surges of current that occur when electric motors are started
Photovoltaic Systems–Stand-Alone PV Systems
• An inverter is needed for a stand-alone PV system to converter dc PV power to ac power of load side • When no load is present, a good inverter will power down to less than 1 watt of standby power while it waits for something to be turned on that needs ac • When it senses a load, the inverter powers up and while it runs on the order of 5–20 W of its own, which means those standby losses associated with so many of electronic devices may keep the inverter running continuously, even though no real energy service is being delivered
Photovoltaic Systems–Stand-Alone PV Systems
AC Micro- (Nano-) Grid
Photovoltaic Systems–Stand-Alone PV Systems
DC Micro- (Nano-) Grid
Photovoltaic Systems–Stand-Alone PV Systems
Photovoltaic Systems–Stand-Alone PV Systems
• Off-grid stand-alone PV systems must be designed with great care to assure satisfactory performance • Users must be willing to check and maintain batteries, they must be willing to adjust their energy demands as weather and battery charge vary, they may have to fuel and fix a noisy generator, and they must take responsibility for the safe operation of the system
Photovoltaic Systems–Stand-Alone PV Systems
• The design process for stand-alone systems begins with an estimate of the loads that are to be provided for • The user may try to provide the capability to power everything that grid-connected living allows • Trade-offs are made between more expensive, but more efficient, appliances and devices in exchange for fewer PVs and batteries
Flashbacks of Last Lecture
• Factors influencing performance of grid-connected PV systems
– Mismatch – Temperature
Flashbacks of Last Lecture
• Example 9.6 of the textbook: you should master it!
Flashbacks of Last Lecture
• Configurations of grid-connected PV systems
– – – – – – PV array Combiner box Array disconnect switch Maximum power tracker (MPPT) Inverter Breaker
– Provide surges of current that are much higher than the instantaneous current available from the array – Control the output voltage of the array so that loads receive voltages that are within their own range of acceptability
Photovoltaic Systems–Stand-Alone PV Systems
• Inverters are specified by their dc input voltage as well as by their ac output voltage, continuous power handling capability, and the amount of surge power they can supply for brief periods of time • The inverter’s dc input voltage, which is the same as the voltage of the battery bank and the PV array, is called the system voltage