起火原因主要有以下几点:系统零部件质量、逆变器元器件质量、电缆质量, 汇流箱、变压器等的防雷接地问题, 施工、安装不规范等。但究其根本,光伏电站中,直流侧存在的直流高压是引发光伏系统火灾的罪魁祸首
已经相当成熟。目前,在国内,组件级电力电子技术及产品正被越来越多的人所熟悉,并得到行业认可。
组件级电力电子,字面意思即为组件级别的电子设备。该技术包含电力电子、半导体器件、通讯、云计算及高可靠制造等
装备、柔性直流输电系统及装置的核心技术;推进智能电网用输变电和用户端设备自主研制;重点突破大功率电力电子器件、高温超导材料等关键零部件和材料制造和应用技术。 据中国电器工业协会统计,主营业务收入1亿元的
进行了测量,并进行外观检查,组件功率的测试,部分组件的红外测试。测试结束后,探讨出升级替换的方案。
桑拿天汗水里的发现
刚刚落幕的暴雨使北京笼罩着一团热气。桑拿天下的工作测试小组的同志们脸颊上的
典型气候区,实地实际使用近十年的典型分布式光伏。在已经完成的华东、华北四个样本之后,寻美将一路西行高寒高紫外、干热地区,再转战南下湿热、盐雾地区,材料、器件和系统的衰减以及机理分析也正在同步!欢迎一路
方法:
使用防火外壳,并选择和使用能够降低自然或引燃材料;
不使用防火外壳,对所有的元器件进行单一故障测试,验证不存在自燃或引燃的情况发生热危险是指操作者接触炙热的可接触部件而引起烫伤;因热的影响
,绝缘的绝缘等级下降或安全元器件性能降低;因热的影响,导致可燃气体或液体的产生。
热危险的设计要考虑以下几点:
合理布局,做好设计,使发热元器件在合理安全的温度范围内;
考虑元器件长期在热条件下的
,对于一家日本企业来说,产品品质永远是被摆在第一位的,从源起日本光伏智造的丽瀑能源株式会社的周鸣飞表示,这需要从源头开始把控元器件质量,从每个细节着手打造高端设备。而对于光伏来说,智能化的前提是稳定,如果
产品功率和质量,从而提升产品的竞争力和性价比,这一切获将依赖于先进的设备智造。设备的线体性也决定着未来的潜力,在未来可以适应多重光伏新技术的导入,真正做到智能化。
破茧而出才的丽瀑能源已在计划进行产能的
监控获得业主的load profile进而分析和决定太阳能系统大小和组件安装朝向,并且考虑是否需要调节逆变器的输出功率因数或额外配备功率因数修复器件。 上图是标准的失误太阳能系统,因为该用
接触不良,也不会导致拉弧起火;独立MPPT设计使每一块组件都能达到最大的输出功率,补足了传统逆变器木桶效应的同时,可以多发电5%~30%。传统逆变器+优化器,虽然可以解决很多的短板和遮挡带来的问题
使用寿命。
我们是按照25年使用寿命而设计研发的,跟组件的使用寿命一样,很多人都很怀疑这种电力电子设备怎么能用到25年,这方面我们实际上经过了非常非常多的严苛测试,以及严格的器件选型,过程比较艰难
天气相对较少,太阳辐射强度高,白天光照时间长,不管是地面电站、工商业电站,还是户用光伏电站都迎来一波发电小高潮,但是由于夏季的持续高温对组件影响相对大,光伏组件一般有3个温度系数:开路电压、峰值功率
、短路电流。当温度升高时,光伏组件的输出功率会下降。其中光伏组件的峰值温度系数大概在-0.38~0.44%/℃之间,即温度升高,光伏组件的发电量越低,理论上面是温度每升高一度,发电量降低在0.44%左右
逆变器采用了耦合电感交错并联技术及T型三电平拓扑结构,IGBT功率模块选用经过市场验证大批量出货的常规器件,同时采用成熟可靠的德国元件及驱动电路,如图11所示。
这种新型技术的直流升压变换器
/55这种等级实在做不到完全防护,这些沙尘颗粒太细了,像虫子一样无孔不入,爬到了电气开关、也爬到了IGBT功率模块上。冬天的荒漠很冷啊,温暖的兆瓦房吸引大批田鼠来做窝,一高兴就在母排上撒了泡尿,这个,咳咳
组件侧、逆变器侧、配电箱侧三个方面介绍了户用光伏系统的接地方式。
二、过温保护
在关注逆变器整体性能时,光伏人关注最多的往往是转化效率、最大直流电压、交流输出功率、防护等级等一系列惯常的问题
。逆变器的散热是光伏人容易忽视的问题,而散热问题可能产生的功率损耗甚至机器过温保护(降载),却实实在在影响着发电量。
温度对于组件乃至整个光伏系统的发电影响还是非常大的,在一年当中,发电量往往不是