现象,造成线路短路,并侵入用电设备造成设备损坏。尤其是对低压电气系统和电子信息系统危害更大。
分布式光伏系统主要由太阳能电池方阵、并网逆变器、交流配电箱等部分组成。
常用晶硅电池板的边框是铝合金的
袭击会对整个光伏系统造成极大的破坏。
分布式光伏系统进行防雷设计时首先需考虑架设避雷针防止直击雷对光伏电站的伤害,同时也必须考虑防止雷电感应和雷电波侵入光伏发电系统。
防雷设计主要措施
分布式光伏电站就近接入用户内部电网,光伏系统并网点在产权分界点以下,而现有的电价政策是按照产权分界点的功率因数考核无功,并且计算功率因数时,用户向电网倒送的有功按0计算。
▲公式(1
部分面积)
智慧阳光分布式电站无功控制解决方案,在光伏系统中安装无功控制器EMU,实时采集产权分界点的P、Q,与预先设置的目标功率因数进行比较分析,计算出产权分界点所需的无功,并以广播的方式快速给
,设计和安装时稍微注意一下,结果可能截然不同。今天我们就聊聊,提高光伏发电量要注意的五大因素,这五个方面可以让光伏系统发电效果更好哦!
光伏组件的转化效率
光伏组件是影响发电量的最核心因素
接触电阻不大于4,边框必须牢固接地。
5、使用直流钳型电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同一个直流汇流箱的各光伏组件串的输入电流,其偏差应不超过5%。
逆变器的维护
1、逆变器结构和电气连接
幅度的降价潮,当然,户用等采购量较小的情况下,组件单瓦价格会上浮0.3-0.5元/瓦。
2逆变器
根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。目前光伏系统一般采用并网
方式,逆变器将光伏产生的直流电变成交流电,将电力送入电网。逆变器是电力转化的上网的关键设备,因此逆变器的选择与购买对系统的稳定运营有极大的影响。
目前分布式户用光伏系统普遍采用组串式逆变器
进行了总结概括。
1、系统过压
故障表现:直流电压过高报警。
可能原因:组件串联数量过多,造成电压超过逆变器的电压。
解决办法:按照设计要求进行施工。
2、接地故障
故障表现:光伏系统对地
电压不对,要检查线路和接头;
(6)安装时,可以分批接入,每一组接入时,记录每一组的功率,组串之间功率相差不超过2%;
(7)安装地方通风不畅通,逆变器热量没有及时散播出去,或者直接在阳光下曝露
。
根据接入家庭的电网形式确定是采用单相还是三相并网
02
选择并网模式
自发自用余电上网:即光伏发的电供自家使用,用不完的卖给电网。这种模式适合白天用电量较大的家庭,自用比例越高
接地。
防雷接地:
光伏电站安装在建筑的顶部,容易遭受雷击,雷击产生的浪涌电流会损坏逆变器等系统设备,所以电站需要防雷接地,将浪涌电流导引至地下起到保护系统的作用。
11
家用光伏系统配置清单
家用光伏系统设计,配置清单如下表:
前言:随着分布式发电补贴的下降和光伏电站建造成本的降低,很多用户在选择安装户用光伏系统时,都希望最大化的利用屋顶的面积,尽可能扩大安装容量,以增加发电量,保障投资收益率。在我国北方许多地区,以前大屋
顶优势让户用光伏系统能够达到10kW左右,现在随着技术的不断进步,和成本的不断优化,三相12kW逆变器的成本已经快速下降,接近于10kW逆变器的价格,12kW以上户用系统迎来大量应用场景。本文将从组件
、现场勘察、地质勘查、方案及施工图设计、外围(四周场地及围栏等)基础设施建设、土建及安装、调试、检测、试运行、验收、培训、质保期内全包维保服务及后期运营维保服务等全过程,接入系统的建设和协调,具体以
技术规范》等规范和标准的要求,并符合《光伏系统并网技术要求》。土建部分项目工程质量合格率100%。安装部分项目工程质量合格率100%。项目主要设备采购标准执行国家发改委等八部门发布《能效领跑者制度
消耗流向电网造成轻微的冲击,一般在考虑光伏系统接入量的时候通过对装机容量的限制已经基本避免了对电网造成冲击的问题。 图3 装机容量的限制 如图4所示G是日常电网的出力特性曲线,当存在光伏发电
。但是在目前阶段,只有组件级电力电子方案可以实现彻底真正解决串联失配的问题,其中包括了微型逆变器解决方案与功率优化器解决方案。
MPPT是光伏系统核心设备光伏逆变器的主要功能之一,通过不断调整逆变器
逆变器都具有独立的MPPT功能,可将每块组件的输出优化在最大功率点附近。面对双面组件系统中常存在的组件失配问题,微逆的使用可以大大削弱短板效应,减少发电量的损失!
微型逆变器光伏系统
功率优化