天灾、还是人祸?事故真的不可避免吗?逝者已去,天津事故的原因总会浮出水面,各种各业都在反思:从天津事故中我们应该吸取怎么的教训?同类的事故如何避免再度发生?光伏电站一般安装在荒郊野外,或者屋顶,自然环境
屋顶上,还很容易危及人身安全。光伏电站中的火灾事故原因很多,主要有以下几个方面:1)设备和电缆老化或者故障,造成短路,2)熔断器、断路器选型和安装不当,造成直流拉弧;3)系统设计缺陷,电缆或者开关载
发电量15%的宏伟远景。世界发达国家已经将其作为战略性新兴产业,并在近20年中获得了快速发展。我国面临着更为严峻的能源和环境压力,如参比欧盟相同的光伏占发电量15%的目标,则到2030年我国
多能互补微电网等应用形式。并网型分布式发电多应用于用户附近,一般与中、低压配电网并网运行,自发自用,不能发电或电力不足时从网上购电,电力多余时向网上售电;离网型分布式光伏发电多应用于我国边远地区和海岛
了来自嘉兴市发改委能源处、江苏省可再生能源行业协会、浙江省太阳能行业协会、中能国电、河北电力勘测设计院、浙江国利英核等单位相关负责人莅临出席并发表主题演讲。来自行业协会、研究机构、投资机构、国内主要发电
,到2006年第一个一兆瓦的光伏发电系统,再到2008年成立新能源事业部,至今大概已经有了七八年的时间,从2012年介入大型光伏电站的设计和总承包,至今设计容量有一个多吉瓦,在设计过程中,总结了一些经验
成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象;动静头与静触头的中心线应一致,且触头接触紧密;
5)配电柜中开关,主触点不应有烧溶痕迹,灭弧罩不应烧黑和损坏,紧固各接线螺丝,清洁柜内灰尘。
6)把各分
开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,手柄操作机构应灵活可靠性,紧固断路器进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。
7) 低压电器发热物件散热应良好
板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》(01J925-1)、《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造(二)》(06J925-2)、《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造(三)》(08J925-3)。设计和施工中
:光伏组件、支架、逆变器、配电柜、计量表及双向电表等。
分布式光伏发电是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导因地制宜、就近发电、就近并网、就近转换、就近使用的原则
,同时进行精心的电气设备选型,以保障电站安全。
2.1 组串式逆变器到交流汇流箱与集中式直流汇流箱到配电柜安全对比
在集中式方案中,直流汇流箱到直流配电柜这段电缆,电压高达500
解决方案,通过理论与实际案例分析它们的安全性差异,供业界探讨。
1 组串式和集中式电站结构对比
集中式光伏电站解决方案主要包括组件、直流汇流箱、直流配电柜、逆变器及其配套的逆变器房或集装箱
安装,维护和散热的问题。逆变器集成直流配电柜,可以节省直流配电柜的结构件,配电柜到逆变器之间的电缆。 取消直流叠层母排,大部分厂家采用两个铜排中间夹一层绝缘片,这样逆变器的性能会降低,原因有2个
和数学模型
热斑效应是指正常工作的电池组件在某一时刻,一个单体电池片被小的物体遮盖。导致此单体电池所能产生的电流变小。电池组件中的单体电池片可以看成是一个具有类似二极管的P-N结结构,具有反向雪崩击穿现象,根据
基尔霍夫电流与电压定律,当被遮挡的单体电池所能产生的电流小于电路的电流时,该单体电池带负压,成为负载。并以发热形式消耗其他单体电池片发出的能量。
图1-1,
IPH= I + Id +Ipa+
。
3)压降和功率损耗对比
在标准测试条件下,组串的电压Vm为602V,对应的电流为7.96A,最大功率为4.8kW。在ABCDE五种汇流箱布置方案中,表3和表4给出了在STC条件下支线(组串
个汇流箱,再和其他汇流箱汇入直流配电柜,配电房位于厂房的1楼南侧。因为彩钢瓦上不太适合放置,东面女儿墙位置较矮,西面为其他方阵,也不适合安装,故汇流箱布置方案最终选择以壁挂的形式固定在正南侧女儿墙
常工作的电池组件在某一时刻,一个单体电池片被小的物体遮盖。导致此单体电池所能产生的电流变小。电池组件中的单体电池片可以看成是一个具有类似二极管的P-N结结构,具有反向雪崩击穿现象,根据基尔霍夫电流与电压
定律,当被遮挡的单体电池所能产生的电流小于电路的电流时,该单体电池带负压,成为负载。并以发热形式消耗其他单体电池片发出的能量。
IPH=I+Id+Ipa+Ise(1-1)
式(1-1)所示在