缺陷 导致不完全切断,甚至产品火弧和过热。目前市面上也有很多所谓的直流断路器并不是真正的直流断路,而是由交流断路 器改良而来。光伏系统一般断开电压和电流都比较高,万一有接地故障,高的短路电流会把触头拉到
一起,从而造就极高的短路电流,最大可高达千安培(取决于不同产 品)。
图一:AVANCO 品牌光伏直流开关召回通知
图五:直流和交流电
尤其是光伏系统中常见多路电池板并联输入
的原因主要有以下三个方面:1)系统设计原因:光伏电站的防雷接地是通过将方阵边缘的组件边框接地实现的,这就造成在单个组件和边框之间形成偏压,组件所处偏压越高则发生PID现象越严重。对于P型晶硅组件,通过
有变压器的逆变器负极接地,消除组件边框相对于电池片的正向偏压会有效的预防PID现象的发生,但逆变器负极接地会增加相应的系统建设成本;2)光伏组件原因:高温、高湿的外界环境使得电池片和接地边框之间形成
: 1)系统设计原因:光伏电站的防雷接地是通过将方阵边缘的组件边框接地实现的,这就造成在单个组件和边框之间形成偏压,组件所处偏压越高则发生PID现象越严重。对于P型晶硅组件,通过有变压器的逆变器负极接地
现象的原因主要有以下三个方面:1)系统设计原因:光伏电站的防雷接地是通过将方阵边缘的组件边框接地实现的,这就造成在单个组件和边框之间形成偏压,组件所处偏压越高则发生PID现象越严重。对于P型晶硅组件
,通过有变压器的逆变器负极接地,消除组件边框相对于电池片的正向偏压会有效的预防PID现象的发生,但逆变器负极接地会增加相应的系统建设成本;2)光伏组件原因:高温、高湿的外界环境使得电池片和接地边框之间形成
失效等等,一般的温度是达到150度以上,热斑是逐步的过程。看待光伏电站必须用可靠性的眼光去看待。
电站如何抵御几十年不遇的风沙,国内外都有因为接地系统没有做好一个大的闪电来临可能就损毁了这个电站
如何评估与测试。
我申请的中国光伏系统标准委员会,估计要有大半年的时间才能申请下来。
必然的出路,智能化,太阳能技术结合半导体、互联网、储能的技术,这几方面结合起来才是真正的智能化,并不是
问题。热斑通常是因为遮挡、二极管失效等等,一般的温度是达到150度以上,热斑是逐步的过程。看待光伏电站必须用可靠性的眼光去看待。电站如何抵御几十年不遇的风沙,国内外都有因为接地系统没有做好一个大的闪电
,我们国家是电科院会专门做这件事。电站的性能测试与评价是缺失的,电站的运营系统效率,电站的PID如何评估与测试。我申请的中国光伏系统标准委员会,估计要有大半年的时间才能申请下来。必然的出路,智能化
、运维问题。热斑通常是因为遮挡、二极管失效等等,一般的温度是达到150度以上,热斑是逐步的过程。看待光伏电站必须用可靠性的眼光去看待。电站如何抵御几十年不遇的风沙,国内外都有因为接地系统没有做好
事。电站的性能测试与评价是缺失的,电站的运营系统效率,电站的PID如何评估与测试。我申请的中国光伏系统标准委员会,估计要有大半年的时间才能申请下来。必然的出路,智能化,太阳能技术结合半导体、互联网、储能的
、施工问题、运维问题。热斑通常是因为遮挡、二极管失效等等,一般的温度是达到150度以上,热斑是逐步的过程。看待光伏电站必须用可靠性的眼光去看待。电站如何抵御几十年不遇的风沙,国内外都有因为接地系统没有
这件事。电站的性能测试与评价是缺失的,电站的运营系统效率,电站的PID如何评估与测试。我申请的中国光伏系统标准委员会,估计要有大半年的时间才能申请下来。必然的出路,智能化,太阳能技术结合半导体、互联网
边框不需要接地,可以实现快捷安装,同时还满足最大系统电压1500V的标准,这些特性都会大大降低安装成本。该系列产品适合地面电站以及商用和民用屋顶分布式电站,享有天合光能的30年功率线性质保并且保证每年
有限公司 (TSL) 是一家全球领先的光伏组件、系统解决方案及服务供应商。创立于1997年,作为中国最早的光伏系统集成商之一,天合光能今天与全世界的安装商、分销商、公用事业及项目开发商共同努力创造智慧能源
程度的提高光伏系统的整体输出功率。但在实际发电过程中发现,组件安装时的电流分档对电站发电量的提升没有增益。本文对电流分档后安装到系统中的组件,到底是提升了发电量还是无益于发电量的提升进行了研究,主要
方案组装在一条回路或一个区域中,避免不同电流档位的组件混装,理论上防止组件由于电流失配引起功率损失,最大程度的提高光伏系统的整体输出功率。现以甘肃酒泉某一30MW光伏电站为例进行说明,该电站30MW