。 综合各项因素约有400多个可选方案 图中红点为最佳LCOE方案 除了从整体解决方案角度进行优化外,逆变器也是双面组件光伏系统优化中最重要的核心设备。由于双面组件电流较大,熔丝处于小电流过载时的熔断
安全隐患。
他认为,除了来自于外部原因的火灾外,光伏系统自身的火灾隐患更需引起足够重视。其中,组件的热斑效应、接线盒与连接器故障、电缆载流量过小、直流拉弧、电流倒灌等,是引发光伏系统火情的最常见原因
。
作为光伏组件的重要部件,接线盒是集电器设计、机械设计和材料应用于一体的综合性产品,其主要作用是连接和保护光伏组件,传导光伏组件产生的电流。因此,接线盒的质量对组件质量影响较大。
目前看,接线盒
一些主干路、高速路,能走的路越多越不容易堵车。同样,当导出电流损耗比较大的时候,我们想到了多一些主栅,电阻更低了导出的电就更多了。
于是,组件主栅是否多多益善这个问题,可以类比成一座城市主干路
。于是,双玻、半片、多主栅、叠瓦等技术不断涌现,取得了以较低的成本增幅生产出更高转换效率电池组件的成果。今天我们就来聊一聊多主栅技术。首先,我们要了解下什么是主栅。
由大量等宽等间距的平行狭缝构成的
。半片组件本质上是源自划片工艺,只是把大电池片进行垂直于主栅线的划片而已,为什么能提高组件整体功率呢? 光伏组件在工作过程中,电池片上细栅线、主栅线、焊带、汇流条都是电流的传输通道。常规光伏电池片产生的电流
;汇流箱采用8、16回路汇流箱,对应数量取24、12台,汇流箱出线电缆截面相应采用135mm22、170mm22。
在分析中为简化模型,本文取光伏组件为理想电流源,即电压恒定,电流随环境参数变化
:
单位MWp光伏阵列。光伏阵列所处纬度:23;光伏组件为60片多晶硅250W组件,其中Vmppt=30.7V,Imppt=8.15A;组串数采用22,组串并联数182回;组件至汇流箱电缆采用14mm22
1/6为主,实际这同样产生不少叠片的成本浪费。切片数量多,在大组件的尺寸下,也面临组件的串长偏长问题。二极管对外部热斑遮挡旁路保护上,就需要增加二极管的保护设计,这给叠瓦组件的规模化自动化带来挑战
,常被作为电气系统中的参考地来使用。电网侧的电压也是把大地做为零电位。以大地为零电位,逆变器的交流电压和直流电压可以检测得更准确,更稳定,检测组件对地的漏电流也需要把地作为一个参考点。
4)防电磁干扰的
怎么接,才是最规范,能起到保障作用?
首先了解光伏系统接地多用途:
1)防雷接地,将雷电导人大地,防止雷电流使人身受到电击或财产受到破坏。由于光伏发电系统的主要部分都安装在露天状态下
/6为主,实际这同样产生不少叠片的成本浪费。切片数量多,在大组件的尺寸下,也面临组件的串长偏长问题。二极管对外部热斑遮挡旁路保护上,就需要增加二极管的保护设计,这给叠瓦组件的规模化自动化带来挑战。因为在
原理图
资料来源:Solarstock
并网光伏发电系统是指通过太阳能组件产生的电流通过转换为交流电后并入公共电网系统。其特点是把发电系统所产生的电量直接输送给电网系统,由电网统一管理和调配后向
光伏行业,从2004年大发展起,就是一个话题性行业,海外反倾销、反补贴、国内大额补贴的产业政策、产能过剩。
过去十五年,在技术更新换代下,各大企业也在各个阶段领略风骚,虽然没有互联网浪潮的大开大合
输入端,一般功率大的使用三相的IGBT功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来改善所产出电能的质量,使它非常接近于正弦波电流。最大特点是系统的功率高,成本低。但受光伏组串的匹配
世界上比较通行的太阳能逆变方式为:集中逆变器、组串逆变器,多组串逆变器和组件逆变。
集中逆变器
集中逆变器一般用与大型光伏发电站(10kW)的系统中,很多并行的光伏组串被连到同一台集中逆变器的直流