在光伏电站建设过程中除主要设备,如光伏组件、逆变器、升压变压器以外,配套连接的光伏电缆材料对光伏电站的整体盈利的能力、运行的安全性、是否高效,同样起着至关重要的作用,下面就对光伏电站中常见的电缆及
材料的用途和使用环境做详细的介绍。
电缆按照光伏电站的系统可分为直流电缆及交流电缆,根据用途及使用环境的不同分类如下:
一、直流电缆
(1)、组件与组件之间的串联电缆。
(2)、组串之间及其组串
单独接到接地干线,不允许串联后再接到接地干线上。
注意事项
光伏组件维护注意事项
为了避免电弧和触电危险,请勿在有负载工作的情况下断开电气连接。必须保持接插头干燥和清洁,确保它们处 于良好的工作
光伏组件和屋顶结合,一般都在屋面上直接平铺支架,北半球铺朝南面,南半球铺朝北面,这样方可最大效率利用光能。支架与屋顶采用夹具连接,电池组件再安装于支架上。这种方式不仅美观,而且可以实现屋顶面积利用最大化
,假设项目地为北京,以系统中的一台50kW组串式逆变器及其接入的组件串为观察对象,该组串式逆变器连接8个组件串,每个组件串联22块。
采用35安装倾角,每个光伏支架安装两个组串,共44块组件,分别采用
:
▲图2 PVsyst模型
图中蓝色的为本次所要研究对比的光伏组件安装区域,共4个支架8个组串;红色区域表示其周边的其他光伏阵列,这些阵列只作为遮挡物,而不接收辐射。组件横排布置和竖排
、太阳能组件
太阳电池组件是将太阳光能直接转变为直流电能的阳光发电装置。根据用户对功率和电压的不同要求,制成太阳电池组件单个使用,也可以数个太阳电池组件经过串联(以满足电压要求)和并联(以满足电流要求
),形成供电阵列提供更大的电功率。太阳电池的发电量随着日照强度的增加而按比例增加。随着组件表面的温度升高而略有下降。随着温度的变化,电池组件的电流、电压、功率也将发生变化,组件串联设计时必须考虑电压负温度
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(注意: 以上纯属调侃!真正要做一块组件当然不是那么容易,但以下内容对于了解组件结构和生产工序还是颇有用处。此外,以下工序和目前组件工厂生产线的工序略有不同
。 4%,可不是一个小数目。按照云南此电站的发电量,特变电工渗透率100%的逆变器每个方阵2个月就能多发电18.38MWh,每个方阵均采用国内某知名厂家340W单晶硅组件,每串组串采用20块光伏组件串联
一般是由多块电池组件串联或并联起来,以获得所期望的电压或电流的。为了达到较高的光电转换效率,电池组件中的每一块电池片都须具有相似的特性。在使用过程中,可能出现一个或一组电池不匹配,如:出现裂纹、内部连接
失效或遮光等情况,导致其特性与整体不谐调。
在一定条件下,一串联支路中被遮蔽的太阳电池组件,将被当作负载消耗其他有光照的太阳电池组件所产生的能量。被遮蔽的太阳电池组件此时会发热,这就是热斑效应。这种
。
图1 直流负载光伏系统
图2 光伏发电系统原理框架图
光伏系统中的几个主要部件:
1.太阳能电池组件:由太阳能电池组件(也称光伏组件)按照系统需求串、并联而成,在太阳光照射下将太阳能转换成
造成的影响,计算出太阳能电池阵列工作电流IP(A)。
由负载额定电源,选取蓄电池公称电压,由蓄电池公称电压来确定蓄电池串联个数及蓄电池浮充电压VF(V),再考虑到太阳能电池因温度升高而引起的温升电压
线缆选型所需要的一些基本知识。
光伏线缆的种类
电缆按照光伏电站的系统可分为直流电缆及交流电缆,根据用途及使用环境的不同分类如下:
直流电缆多用于:
(1)、组件与组件之间的串联;
(2
、酸、盐的侵蚀能力,优越的全天候能力和耐磨损能力。考虑到直流插接件和光伏组件输出电流,目前常用的光伏直流电缆为PV1-F1*4mm2、PV1-F1*6mm2等。
图一:光伏直流线缆几面
逆变器,每台逆变器并联接入192 路光伏组串单元,每个组串由18 块光伏组件串联组成。输入防雷汇流箱经电缆接入逆变器直流侧,然后经并网逆变器逆变后的三相交流电经电缆引至35 kV 箱式升压变压器( 箱式
,有利于光伏系统的优化和成本的降低。因此,选用1500 V 电压等级的系统做如下组串设计。光伏组件串联的数量由逆变器的最高输入电压、MPPT 工作电压,以及光伏组件最大耐压值确定;光伏组串并联的数量由