过小)、断路器问题(如发热、跳闸)、通讯异常(含汇流箱通讯采集模块损坏问题)、接线端子发热(端子松动,电阻过大)、支路故障(接地故障、过流)、直流拉弧等问题。 3、太阳能资源 逆变器主要集中在模块(主板
逆变器,每一串由几块甚至几十块太阳能组件串联而成,系统中即存在600V-1000V的直流高压,而直流高压是导致直流拉弧的直接原因。根据相关数据显示,直流拉弧占光伏火灾起因的52%。 单串中存在
产生40V,传统的逆变器只能将几块串起来,电压接近甚至超过两三百伏后才能把它转换成220V,这样的高压直流若遇到接触不良或者老化和损耗就很容易导致拉弧起火,如果不慎触摸会直接触电致死。而禾迈微逆可以直接
。就安全性来说,对于光伏电站的防直流高压、漏电保护、防雷保护等方面的性能要好;从稳定性上来说,逆变器不但要保证光伏电站向外的稳定输出,而且在光伏电站长达25年的寿命之上,对于光伏逆变器的功能持久性以及
(保险丝质量或选用的熔断器额定电流过小)、断路器问题(如发热、跳闸)、通讯异常(含汇流箱通讯采集模块损坏问题)、接线端子发热(端子松动,电阻过大)、支路故障(接地故障、过流)、直流拉弧等问题。 3逆变器
电压),彻底解决了由于高压直流拉弧引起火灾的风险,同时也解决了当房屋起火时,因光伏电站而阻碍了施救的问题。 图4.微逆系统中单串组件电压不超过60V 优化器系统/断路器(RSD)虽然不能直接解决直流
输出直流电压),彻底解决了由于高压直流拉弧引起火灾的风险,同时也解决了当房屋起火时,因光伏电站而阻碍了施救的问题。 方案二:优化器方案 优化器系统具有组件级远程监控、关断、MPPT功能。当
电压小于60伏(不高于组件最高输出直流电压),彻底解决了由于高压直流拉弧引起火灾的风险,同时也解决了当房屋起火时,因光伏电站而阻碍了施救的问题。图4.微逆系统中单串组件电压不超过60V优化器系统/断路器
安全系数高,相对传统光伏系统具有诸多优势:第一,微型逆变器系统安全性高,太阳能组件每一块均独立发电;第二,微型逆变器系统的直流电压小于40伏,彻底解决了由于高压直流拉弧引起火灾风险;第三,微型逆变器系统无
简单、防火防漏电等安全系数高,相对传统光伏系统具有诸多优势:第一,微型逆变器系统安全性高,太阳能组件每一块均独立发电;第二,微型逆变器系统的直流电压小于40伏,彻底解决了由于高压直流拉弧引起火灾风险



