的漏电流形成。负偏压和正偏压下组件PID效应对比特点:处置方案简便、成本低、效果显著,但负极直接接地会造成安全隐患,威胁电站的正常运行和运维安全。逆变器负极接地后,若发生组件正极接地故障则会造成电池板
Detector Interrupter)设备由分断器件+高精度传感器组成,分断器件负责在故障电流出现时,分断负极接地电路;传感器负责检测负极接地电路中的异常电流。当检测到负极接地电路中有异常电流
。逆变器负极接地后,若发生组件正极接地故障则会造成电池板短路,而运维人员如若接触到正极则会发生电击危险,所以负极接地电路必须具有异常电流监测及分断保护系统,方可在抑制PID效应的同时保障电站设备的运行
保护系统:GFDI(PVGround-FaultDetectorInterrupter)设备由分断器件+高精度传感器组成,分断器件负责在故障电流出现时,分断负极接地电路;传感器负责检测负极接地电路中的异常
蠕虫纹隐裂;某国内知名组件厂生产的1.6MW组件到货验收中,抽检中发现10%组件外观故障,20%存在隐裂故障;甘肃某10MW光伏电站,抽检发现高达58%的光伏组件出现功率明显衰减。 天灾还是人祸?面对
光伏组件,发现29%光伏组件出现明显蠕虫纹隐裂;某国内知名组件厂生产的1.6MW组件到货验收中,抽检中发现10%组件外观故障,20%存在隐裂故障;甘肃某10MW光伏电站,抽检发现高达58%的光伏组件出现功率
干线电缆的使用特性及要求 直流干线是光伏组件系统经汇流箱汇流后到逆变器的传输用线。如果说逆变器是整个方阵系统的心脏,那么直流干线系统就是一条条主动脉。由于,直流干线系统采用不接地方案,如果电缆发生接地
故障,将会给系统甚至设备带来相比交流大得多的危害,因此,光伏系统工程师对直流电缆的认识,要比其他行业电气工程师更为谨慎。综合各种电缆事故分析,我们得出电缆的接地故障占整个电缆故障的90-95%。接地故障
数据分析、行业分析、产业发展和技术支撑服务,为投资商、运营商搭建监测、运维、建站申请等专业平台,满足用电用户实时监控、能效管理、电能质量提升和安全运行多项需求。该平台对光伏组件进行实时监测,可对故障组件进行
政府提供数据分析、行业分析、产业发展和技术支撑服务,为投资商、运营商搭建监测、运维、建站申请等专业平台,满足用电用户实时监控、能效管理、电能质量提升和安全运行多项需求。
该平台对光伏组件进行实时监测
,可对故障组件进行提前预警和精准定位,有效提高运维效率,实现了主动预防和被动响应结合的自动化运维管理模式。据悉,平台已在浙江临安、嘉兴等多地光伏电站开展了社会化运营。
嘉兴市自2012年开展浙江省
安全新标准AS/NZS5033:2012。自此,澳洲清洁能源委员会(CleanEnergyCommission,CEC)光伏组件 列名认证将执行新的申请要求。新标准主要有以下几个方面的变化:一是对于安装在屋顶及其他建筑上
的光伏组件,必须通过IEC61730-2中有关防火测试的要求,防火等级为C级。二是新增附录H1,针对光伏逆变器安全标准IEC62109-2的引入日期,由原来的2014年7月1日向后顺延至2015年7月
安全新标准AS/NZS5033:2012。自此,澳洲清洁能源委员会(CleanEnergyCommission,CEC)光伏组件 列名认证将执行新的申请要求。新标准主要有以下几个方面的变化:一是对于安装在屋顶
及其他建筑上的光伏组件,必须通过IEC61730-2中有关防火测试的要求,防火等级为C级。二是新增附录H1,针对光伏逆变器安全标准IEC62109-2的引入日期,由原来的2014年7月1日向后顺延
安全新标准AS/NZS5033:2012。自此,澳洲清洁能源委员会(CleanEnergyCommission,CEC)光伏组件 列名认证将执行新的申请要求。新标准主要有以下几个方面的变化:一是对于安装在屋顶及其
他建筑上的光伏组件,必须通过IEC61730-2中有关防火测试的要求,防火等级为C级。二是新增附录H1,针对ink"光伏逆变器安全标准IEC62109-2的引入日期,由原来的2014年7月1日向后顺延