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光伏集成技术标准(光伏设计规范标准)是指为光伏发电系统的设计、安装、调试和运维提供指导和规范的标准。随着光伏发电技术的不断发展和应用,光伏集成技术标准的重要性也日益凸显。

光伏集成技术标准(光伏设计规范标准)

光伏集成技术标准对于光伏发电系统的设计具有重要意义。标准规定了光伏组件、逆变器、支架等各个部件的选型和配置要求,确保系统的稳定性和可靠性。标准还规定了系统布局的要求,包括光伏组件的安装角度和位置等内容,有效提高系统发电效率。

光伏集成技术标准对于光伏发电系统的安装、调试和运维也起到了重要的指导作用。标准规定了系统安装的步骤和要求,包括电气接线、保护措施等内容,确保系统的安全性和可靠性。标准还规定了系统的调试和运维要求,包括故障排除、定期检修等内容,保障系统的正常运行。

光伏集成技术标准还涉及到光伏发电系统的并网接入和电网调度等方面。标准规定了光伏发电系统的接入要求,包括并网保护、断路器配置等内容,确保系统的安全性和电网的稳定性。标准还规定了电网调度的要求,包括响应调度指令、限电要求等内容,确保系统的运行与电网的需求相匹配。

光伏集成技术标准的制定和应用对于推动光伏发电技术的发展和应用具有重要作用。通过规范化的设计、安装和运维流程,能够提高系统的效率和可靠性,降低系统的故障率和维护成本,促进光伏发电行业的健康发展。光伏集成技术标准的不断完善和广泛应用势在必行。

光伏集成技术标准(光伏设计规范标准)

第1章 太阳能资源

1.1 太阳能利用的必要性与利用方式

1.2 太阳能资源的特点

1.3 衡量太阳辐射的指标

1.3.1 辐照度

1.3.2 光谱强度分布

1.3.3 直射辐射(直射光/平行光)与散射辐射(散射光)

1.4 影响接收地表太阳辐射的因素

1.4.1 大气质量数AM(Air.Mass)与纬度

1.4.2 AM1.5 标准光谱

1.4.3 接收面朝向

1.4.4 追踪太阳机制

1.5 世界与中国的太阳辐照分布

参考文献

第2章 光伏发电原理与光伏电池

2.1 光伏技术基本原理

2.1.1 光生伏特效应

2.1.2 本征半导体、P型、N型半导体

2.1.3 P.N结

2.1.4 太阳能电池的原理与转换效率

2.2 第一代晶体硅太阳能电池

2.2.1 单晶硅太阳能电池

2.2.2 多晶硅太阳能电池

2.3 第二代薄膜太阳能电池

2.3.1 硅基薄膜电池

2.3.2 铜铟镓硒

2.3.3 碲化镉

2.4 第三代太阳能电池

2.4.1 染料敏化电池(Dye.Sensitized.Solar.Cell,DSSC)

2.4.2 有机光伏电池(Organic.Photovoltaic,OPV)

2.4.3 量子点电池

2.5 Ⅲ.Ⅴ族多结电池与聚光光伏

2.5.1 Ⅲ.Ⅴ族多结电池

2.5.2 Ⅲ.Ⅴ族多结聚光电池

2.6 太阳能光伏电池的研究现状

参考文献

第3章 光伏组件

3.1 晶体硅光伏组件

3.1.1 电池连接方式

3.1.2 组件构成

3.1.3 组件特性与参数

3.2 薄膜光伏组件

3.2.1 电池连接方式

3.2.2 组件构成

3.2.3 组件特性与参数

3.3 聚光光伏组件

3.3.1 组件构成

3.3.2 组件特性与参数

参考文献

第4章 光伏发电系统

4.1 光伏发电系统基本原理与组成

4.2 光伏发电系统的类型

4.2.1 并网与离网光伏发电系统

4.2.2 地面光伏系统及与建筑结合的光伏发电系统

4.3 自发自用的建筑屋顶分散式光伏发电系统

4.3.1 工程安装

4.3.2 资金投入与回报

4.3.3 社会效益

4.3.4 潜在经济效益

4.3.5 推广自发自用分散式屋顶光伏系统

4.4 光伏发电成本

4.4.1 光伏发电系统的成本构成

4.4.2 均化发电成本(Levelized.Cost.of.Electricity,LCOE)

4.5 光伏系统的应用

参考文献

第5章 光伏系统的设计

5.1 光伏系统容量与发电量的设计计算

5.1.1 系统设计思路、步骤与内容

5.1.2 与设计相关的因素与技术条件

5.1.3 方阵倾角的选择

5.1.4 日照与阴影分析

5.1.5 系统装机容量、发电量计算方法

5.2 光伏系统的结构设计

5.2.1 确定光伏电站现场布置

5.2.2 光伏组件强度、重量与尺寸

5.2.3 方阵基础与支架设计

5.2.4 配电房安排

5.3 光伏系统的电气设计

5.3.1 直流汇流箱的配置

5.3.2 逆变器的选型

5.3.3 交直流配电柜设计

5.3.4 防雷与接地系统设计

5.3.5 蓄电池组的设计

5.4 并网接入设计

参考文献

第6章 光伏逆变器

6.1 逆变器的定义与分类

6.1.1 逆变器的定义

6.1.2 逆变器的分类

6.1.3 逆变器的发展前景

6.2 光伏逆变器

6.2.1 光伏逆变器的分类

6.2.2 逆变器的工作原理

6.2.3 国内外逆变器发展现状

6.3 光伏离网逆变器

6.3.1 额定输出容量

6.3.2 输出电压稳定度

6.3.3 整机逆变效率

6.3.4 过载保护功能

6.3.5 设备启动性能

6.4 光伏并网逆变器

6.4.1 最大功率跟踪

6.4.2 防孤岛效应

6.4.3 自动运行与停机功能

6.4.4 自动电压调整

6.4.5 直流检测

6.5 逆变器制作及其使用维护

6.5.1 逆变器的工作原理

6.5.2 逆变器制作过程

6.5.3 逆变器的操作使用与维护检修

参考文献

第7章 光伏发电储能装置

7.1 铅酸蓄电池

7.1.1 铅酸蓄电池简介

7.1.2 铅酸蓄电池的性能参数

7.1.3 免维护铅酸蓄电池

7.1.4 胶体蓄电池

7.2 其他储能电池与器件

7.2.1 镍镉电池

7.2.2 镍氢电池

7.2.3 锂离子电池

7.2.4 超级电容器

7.3 蓄电池充放电控制与管理

7.3.1 光伏控制器的分类与电路原理

7.3.2 光伏控制器的性能特点与技术参数

7.3.3 光伏控制器的选型配置

参考文献

第8章 其他电气设备与部件

8.1 直流侧设备

8.1.1 汇流箱

8.1.2 直流配电柜

8.1.3 离网控制器

8.1.4 储能蓄电池

8.1.5 光伏电缆

8.1.6 其他元器件

8.2 交流侧设备

8.2.1 交流配电柜

8.2.2 防逆流元件

8.2.3 交流防雷元件

8.2.4 配电盘

8.2.5 单向电能表(发电与用电)

8.2.6 干式变压器

8.3 并网监控系统设计

8.3.1 监控主机

8.3.2 网络版监控软件

8.3.3 系统调度

8.3.4 系统通信

8.3.5 谐波控制

参考文献

第9章 光伏追日系统

9.1 光伏追日系统的类型

9.2 光伏追日系统对组件“有效”效率的影响

9.2.1 采用追日系统的平板光伏组件

9.2.2 聚光光伏组件

9.3 光伏追日系统的工作原理

9.3.1 光伏追日系统的组成

9.3.2 简单追日机制示例

9.3.3 光伏追日系统的设计示例

9.4 光伏追日系统的技术参数

9.5 太阳能光伏发电系统用对日单轴自动跟踪装置技术要求

参考文献

第10章 光伏电站的施工、检测与维护

10.1 光伏电站施工

10.1.1 方阵基础及其光伏发电系统施工

10.1.2 配电设备及其设备之间线缆施工

10.1.3 防雷接地及其监控检测系统施工

10.2 光伏系统检测及其检测仪器

10.2.1 设备外观检查

10.2.2 设备性能测试

10.2.3 光伏方阵绝缘电阻的测量

10.2.4 逆变设备绝缘电阻的测量

10.2.5 接地电阻测量

10.2.6 绝缘电阻测量

10.2.7 电能质量与并网保护装置测试

10.3 光伏电站管理维护

10.3.1 建立光伏电站的管理体系

10.3.2 光伏电站维护管理的基本内容

10.3.3 光伏电站日常管理的制度

参考文献

第11章 光伏发电系统效益与运营模式

11.1 光伏发电的效益

11.1.1 综述

11.1.2 经济成本

11.1.3 减排效益

11.1.4 社会效益

11.1.5 能量回报

11.2 光伏发电市场的政策扶持

11.2.1 国外光伏发电扶持政策

11.2.2 国内光伏发电政策

11.3 并网光伏系统开发模式

11.3.1 地面并网光伏电站

11.3.2 分散式并网光伏系统

11.4 并网光伏系统的运营模式

11.4.1 上网电价(FIT)模式

11.4.2 节能表现协议(Energy.Performance.Contracting,EPC)

11.4.3 电力购买协议(PPA)

11.5 离网光伏系统开发与运营模式

参考文献

第12章 中国光伏市场与政策

12.1 中国太阳能光伏市场现状

12.1.1 “光伏大国”

12.1.2 “两头在外”

12.1.3 “突围之路”

12.1.4 国内光伏市场发展历程

12.1.5 上网电价——特许招标

12.2 市场前景预测

12.2.1 我国太阳能市场潜力

12.2.2 世界太阳能市场发展

12.2.3 中国太阳能发展现状及前景预测

12.3 适合中国国情的光伏政策

12.3.1 中国能源现状与经济转型概述

12.3.2 观念转变

12.3.3 政策的可行性、科学性

12.3.4 国内光伏政策的现状和展望

参考文献

第13章 光伏发电的其他应用

13.1 太空光伏发电站

13.1.1 微波输电的发展史

13.1.2 微波输能的基本原理

13.1.3 SSPS计划的由来

13.1.4 SSPS计划的原理

13.1.5 太空光伏电站的技术与经济问题

13.2 电动车光伏充电站

13.2.1 电动车充电站的基本原理

13.2.2 光伏充电站设计

13.2.3 电动车光伏充电站投资成本

参考文献

第14章 太阳能光伏发电系统应用实例

14.1 深圳福田园博园1MWP光伏屋顶并网电站

14.1.1 项目安装地情况

14.1.2 环境与资源情况

14.1.3 光伏电站方案描述

14.1.4 光伏电站主要设备

14.1.5 环保效益

14.1.6 社会效益

14.1.7 经济效益

14.2 内蒙古乌海科技馆50kWP光伏屋顶并网电站

14.2.1 项目安装地情况

14.2.2 环境与资源情况

14.2.3 光伏电站方案描述

14.2.4 光伏电站主要设备

14.2.5 环保效益

14.2.6 社会效益

14.2.7 经济效益

14.3 深圳市宝安区新湖中学4.32kWP光伏地面离网电站

14.3.1 项目安装地情况

14.3.2 光伏电站方案描述

14.3.3 光伏电站主要设备

14.3.4 环保效益

14.3.5 社会效益

14.3.6 经济效益

14.4 杭州万轮科技创业中心5.12kWP光伏屋顶并网电站

14.4.1 项目安装地情况

14.4.2 环境与资源情况

14.4.3 光伏电站方案描述

14.4.4 光伏电站主要设备

14.4.5 环保效益

14.4.6 社会效益

14.4.7 经济效益

14.5 巩义市青龙山庄50kWP地面光伏并网电站

14.5.1 项目安装地情况介绍

14.5.2 环境与资源情况

14.5.3 光伏电站方案描述

14.5.4 光伏电站主要设备

14.5.5 环保效益

14.5.6 社会效益

14.5.7 经济效益

附录1 “关于实施金太阳示范工程的通知”

附录2 关于做好2010年金太阳集中应用示范工作的通知

附录3 第二批光伏特许权招标结果公告

附录4 金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法

附录5 金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程关键设备入围企业目录

附录6 2010年金太阳示范工程项目目录

光伏新技术

在光伏发电技术的情况下,建造发电设备中所产生的二氧化碳量仅次于水力发电技术,是第二个最低的,在不会产生污染环境的物质,是一种理想的干净发电技术。为发电提供能量的日光在地球上到处都有,实际上其数量是无限的。假定在白天太阳辐射的最高强度是每平方米1千瓦,发电效率为10%,整个地面上每年可能的发电量为1.4亿亿度,这相当于全世界能耗量的大约100倍。这意味着:如果把太阳能电池放置于不到全球陆地面积的1/100,或其沙漠面积的1/20,所发电量就足以满足全世界能量的需求。这种再生能源每单位面积的输出功率密度低,所需要的面积大约为烧煤电站的20倍。它不适用于像日本这样的小国由一家电力公司进行中央供电。这种发电应大规模在建筑物上使用,如住宅、工厂、学校和办公室的屋顶。在日本,白天用电量最高;在中午太阳电池的输出功率也最高,这种发电技术最适合。根据日本环境报学中心进行的研究,在日本太阳能电池的市场潜力为1.34亿千瓦,相对应的市场规模为每年670万千瓦。在美国和印度,沙漠面积巨大,目前正在进行的计划是建造188兆(美国)或50兆瓦(印度)的光伏发电厂。由于世界上许多地区适用于大规模光伏发电,作为“新日照计划”的一部分,发展一种全球性的干净能源系统,即世界能源网(WENEF)正在进行中,该计划的目的是在这些地区实现中央光伏发电,用所发出的电使水分解产生氢,氢既可用做能源,又可用做蓄能和输能介质。从保护全球环境和能量生产角度看,实现这一计划很重要。太阳电池可粗分为4类:单晶、多晶、化合物半导体和非晶。目前发电最常用且实际应用比例最高的应推晶体型。单晶型的光伏转换效率为15%,多晶型为13%,而非晶型为8%,目前正在研究如何提高效率的问题。

光伏组件质量标准

1.通过封装材料如何判断光伏组件的好坏

(1)组件整体外观

a、从整体上而言,同一批次的组件内电池片的表面颜色应均匀一致,无明显色差、断栅、缺陷损伤,焊点氧化斑等现象。

b、组件内的每串电池片与互连条焊接排列整齐、焊接无偏差,电池串之间间距均匀,无明显偏差,焊带表面无堆锡、氧化现象。

c、组件的封层中没有气泡或脱层现象,层次清晰透明,内部无污物,无杂色。

d、组件的铝边框应整洁无腐蚀斑点,接口紧凑无明显缝隙、尖锐、毛刺。

e、硅胶的封边应均匀无局部堆胶现象。

f、接线盒标识清晰,粘接牢固,扎扣完好牢靠。

(2)低铁钢化绒面玻璃

目前常规组件都采用低铁钢化绒面玻璃。玻璃表面必须干净整洁,无划痕、压痕、皱纹、彩虹、裂纹、不可擦除污物、开口气泡等不良因素。对于镀膜玻璃,还需要斜视玻璃表面,不得出现七彩光,压花印、油脂手印等沾污。

(3)光伏电池片

A级电池片的标准从外观上必须满足:无崩边、崩角、缺口、虚印、漏浆、色斑、水印、手印、油污、划痕、隐裂、氧化、黄化等缺陷;无明显色差;

背铝平整;不能存在铝珠、铝包、铝刺、褶皱。

栅线不允许黄变和氧化;主栅线不允许断栅;

不允许电池片印刷偏移,印刷偏移<0.5mm。

(4)光伏背板

背板表面干净、平整、清洁、无色变。表面无异物、脏污、水痕、褶皱、碰伤、鼓包、划伤;背板与玻璃边缘无明显缝隙。

(5)光伏接线盒

接线盒具有不可擦除的标识:产品型号、制造材料、电压等级、防水等级、输出端极性、警示标识;

接线盒与电缆连接可靠,无脱落卡扣及连接上下壳体的扎扣完好牢靠;

接线盒底座硅胶与背板粘结牢固,无起翘现象,无可视缝隙;

汇流带从背板引出美观无扭曲,相邻两根汇流带不得相互接触;

连接器端子有显著的正负极性标识;连接公母头接触良好,有良好的自锁性。

(6)铝边框

铝边框常为表面经阳极处理的铝合金;

外观:边框表面整洁平整、无破损、无色差、无划痕、无明显脏污、硅胶残留等;具备完整的接线孔和安装孔,长度、位置正确;

无线状伤、擦伤、碰伤(含角部)、机械纹、弧坑、麻点、起皮、腐蚀、气泡、水印、油印、及脏污等现象;边缘无毛刺;

目前光伏组件的良好机械载荷性能主要来自于边框的支撑保护,而目前市面上长见的边框宽度为35-40mm,对于需要考验载荷性能的项目或者地区,应该追求更高的边框宽度(45、50mm)进行保护。

2.如何挑选优质的组件生产厂家

A、能够出具独立的实验室及第三方认证检测机构的认证报告,然而一般厂家在认证组件时候都会有意识的挑选优质的组件送去检测。因此第三方认证报告只能作为基本参考依据。

B、组件厂家为业内知名的品牌,同时产能较大,因此在业内降本压力较大的情况下,更具有与原材料厂家议价的能力,因而自身有更多的利润空间,不至于偷工减料自毁招牌。

C、光伏电池片为光伏组件最重要也是最基本的发电单元,因此光伏组件质量很大程度上依赖于光伏电池片的好坏,因此组件厂家是否拥有自家的电池片厂,以自家电池片的质量可以作为一个重要的评估标准

D、厂家是否能够随组件提供出厂的EL照片以及功率测试相关数据报告可以作为重要的评估依据。

光伏组件资讯《王勃华:光伏组件前9个月出口量超2017全年 降本提质增效是未来方向》

光伏设计规范标准

光伏电站建设施工相关施工工序及工艺标准规范如下:1、微孔灌注桩钢筋笼制作要求:材料规格尺寸符合图纸要求;主筋、箍筋均匀分布,绑扎牢固。2、模具要求:模具钢丝绑扎牢固,不暴模;多次使用后缺陷模具及时淘汰使用。3、振动棒要求:振动棒伸入桩基底部,振捣密实,不漏振。振动棒能满足现场浇筑要求,发现现场无振动棒则勒令各施工单位停工。4、预埋件放置:保证埋件水平度,与混凝土结合密实。5、支架系统安装:支架系统东西向整体平顺无高差,角度一致;螺栓等配件使用正确,不混用乱用,螺栓紧固度满足要求。6、光伏组件安装:光伏组件安装总体为矩形,压块与光伏组件接触充分,无错缝现象。7、防雷扁钢安装:水平主网与垂直接地体搭接符合要求;阵列间防雷扁钢必须采用机械加工折弯,外露部分美观,黄绿漆间隔均匀。8、箱逆变基础:基础钢筋规格尺寸符合设计要求;模板支模牢固,不塌模暴模,各预埋件预埋到位。9、直流电缆沟、高压电缆沟、防雷沟开挖:各沟开挖前材料转运到位,认真审核开挖部位,尽量减少开挖。开挖深度按设计要求增深100~200mm,以防开挖后垮塌无法满足设计要求。10、直流电缆、高压电缆敷设:电缆敷设前采用滚尺复核电缆长度,适当考虑电缆余量,根据各电缆长度裁剪电缆。各区域电缆规格不混用乱用。11、光伏电缆敷设:光伏电缆敷设长度预留合理(从地下向上接入汇流箱中,光伏电缆在汇流箱线槽中盘一圈)。下线部位采用pe管下线,入地部位全部埋入电缆沟中,光伏线埋深不得小于600mm。12、有机防火堵泥封堵要求:有机防火堵泥需烤软封堵,防火堵泥封堵完成后需菱角分明。13、设备吊装:施工工序选择合理,设备吊装完成后设备平稳座正。14、欧式端子压接:光伏线采用专用剥线钳剥离,欧式端子套线时不伤线芯,端子压实牢固。15、汇流箱接线:先将汇流箱中各熔断器取出放置在汇流箱中再行接线。接线完成后需复核确认线是否接紧。16、组串电压、电阻检测:采用万用表检测各组串电压、电阻。万用表指针对接逆变器接线端子,将汇流箱中各串正负极接通测量电压、电阻。

光伏行业标准

从事这个阳光行业的人们,你们是地球和人类的未来 祝福你们

抽时间整理了一些光伏工业国家标准和行业标准,其中一些来自于本论坛,一些由网上搜索而来,虽说花了很多时间,自己又不懂,一张一张去翻贴,很枯燥,但想到能方便到一些人,还是愿意坚持下去.也希望能者给予补充和支持 太阳能电池国家标准

GB/T 2296-2001 太阳能电池型号命名方法;http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=2225

GB2297-89 太阳能光伏能源系统术语

GB 6492-86 航天用标准太阳电池 http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=2218

GB 6494-86 航天用标准太阳电池性能测试方法http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=2219

GB/T6495.1-1996 光伏器件 第1部分:光伏电流-电压特性的测量http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=2221

GB/T6495.2-1996 光伏器件 第2部分:标准太阳能电池的要求http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=1685

GB/T6495.3-1996 光伏器件 第3部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=2222

GB/T6495.4-1996 光伏器件 第4部分: 晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=2230

GB/T6495.5-1997 光伏器件 第5部分:用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT)http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=2233

GB 6496-86 航天用太阳电池标定的一般规定http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=2237

GB6497-86 地面用太阳能电池标定的一般规定http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=2226

GB 9535 陆地用太阳能电池组件环境试验方法;

GB/T 9535-1998 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=1810

GB11009-89 太阳电池光谱响应测试方法http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=2234

GB11010-89 光谱标准太阳电池http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=1805

GB11011-89 非晶硅太阳电池电性能测试的一般规定;http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=45

GB12632-90 单晶硅太阳电池总规范;http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=1310

GB/T 12637-90 太阳模拟器通用规范http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=2229

GB12936.1-91 太阳能热利用术语http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=1518

GB/T 14007-92 陆地用太阳能电池组件总规范;

GB/T 14008-92 海上用太阳电池组件总规范http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=2227

GB/T 14009-92 太阳能电池组件参数测量方法http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=2223

GB/T18210-2000 晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=1992

GB/T18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统 概述和导则http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=2228

GB/T 18912-2002 光伏组件盐雾腐蚀试验http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=2235

GB/T19064-2003 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=1994

GB/T 20047.1-2006 光伏(PV)组件安全鉴定 第一部分:结构要求http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=2131

太阳能电池行业标准

SJ 2196-82 地面用硅太阳电池电性能测试方法http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=1460

SJ 2197-82 地面用标准硅太阳电池的标定http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=2239

SJ 2428-83 空间用标准单晶硅太阳电池的标定http://wvw.tyn100.com/resource.php?ac=view&infoid=2240

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与风光互补发电系统相关的小型风力发电机标准GB8974-88 风力机名词术语;UDC,2BFF1101-89 低速风力发电机组的安装要求;GB/T13981-92 风力发电机组设计通用要求;GB10760.1-89 小型风力发电机组技术条件;GB/T16437-1996 小型风力发电机支架的安全性要求;JB/NQ35.1-3.3 风力发电机的质量分类要求;JB/NQ35.2-87 风力发电机组产品质量分等标准 试验方法;NJ423-86 低速风力机技术条件;

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