,主要包括:(1)电站供电信息:用电户、供电时间、负载情况、累计发电量等; (2)电站运行中出现的故障和处理方法:对电站各设备在运行中出现的故障和对故障的处理方法等进行详细描述和统计。
3、建立
维修工作,故障排除后要认真填写《电站故障维护记录表》,主要记录内容有:出现故障的设备名称、故障现象描述、故障发生时间、故障处理方法、零部件更换记录、维修人员及维修时间等。电站巡检工作应由专业技术人员定期
在确保灭火人员安全的情况下,进行带电灭火。
带电灭火之前应尽量降低光伏发电系统直流输出电流,可以考虑采用使用灭火毯方法进行扑救。灭火毯或称消防被、灭火被、防火毯、消防毯、阻燃毯,是由玻璃纤维等材料
经过特殊处理编织而成的织物,是一种质地非常柔软的消防器具。其主要作用主要是用来遮挡阳光,使得光伏组件降低或失去电压,同时覆盖火源、阻隔空气,以达到安全灭火的目的。
灭火毯具体使用方法是:在起火初期
,又或是水面电站等项目,双玻组件具有天然优势。同时双玻组件无边框的结构设计不会产生负偏压、无需接地,能够进一步防止PID现象的发生。并且无边框设计可减少积灰、积雪,易清洗管理,大幅降低运维成本,稳定提升
,并成为行业内首家实现PVB双玻量产的企业;另一方面改进生产工艺,从PVB胶膜拉伸强度、断裂伸长率、剥离强度及衰减率等多个方面着手,最终探索出一种性能优异、产能高效、适用性强、良品率高的工艺方法:辊压
。
遇到恶劣天气怎么办?
安装光伏电站的小伙伴们对雷电、暴雨、冰雹等突发灾害的防范也一定要重视起来。
1、雷 击
想防雷的话,最有效,也是使用最广泛的方法,就是把电气设备金属部件与大地相连
。连接部分用电焊或气焊,不能使用锡焊!现场无法焊接的话,可采用铆接或螺栓连接,要保证10cm2以上的接触面,接地体埋设深度最好在0.5~0.8m以上。记得回填土必须要夯实哦。
2、暴 雨
注意以下几点:
1、 逆变器基本都是保护类别I的设备,是靠基本绝缘和机箱接地来保护,必须保证可接触金属的接地连续性,必须提供合适的连接方式以保证现场安装中的地线的连接可靠;
2、 安全绝缘材料的
,则应该有相应的警示标志,并在手册中说明安全操作方式。
着火和热危险
着火危险是指产品的自燃并扩展至周围环境,从而造成巨大的人员伤害和财产损失。如大家熟知的手机自燃。
降低着火危险的两种方法
家用光伏电站的安装,看似简单,实际上组件排布、组件安装倾角、走线、防雷接地等问题都有严格施工规范的。不规范施工,不仅在施工过程中容易引起事故,在施工完毕后,项目也容易出现问题,造成人员财产损失
危险,请勿在有负载的情况下断开电气连接。错误的连接方法也会导致电弧和电击。必须保持接插头干燥和清洁,确保它们是处于良好的工作状态。不要将其他金属物体插入接插头内,或者以其他任何方式来进行电气连接。
3
继上篇接地标准的讨论,我衷心希望业内忽视或混淆正确接地的设计师和承包商可以意识到接地对于光伏系统安全的重要性。这篇将会对于屋顶隔离器的选择要求和标准进行解释和讨论。 首先,什么是屋顶隔离器,为什么
,而直流部分中最关键的安全点便是光伏阵列和隔离开关。近日通过网络平台留意到不少媒体报导光伏分布式系统的住户项目被积极的申报和安装,或者被趣称为年底的抢装潮。据我有限的了解范围,国内目前对于光伏系统的接地
尚未有硬性的标准规定或者部分安装公司对于这部分的概念尚且模糊,希望通过本文对于澳大利亚接地(Earthing)和屋顶隔离器(Roof Isolator)的标准和规定的介绍和分析可以给国内安装公司以及
仅仅是一个38伏,8.9安的IV曲线图,优化器的MPPT并不需要用传统的算法来追踪最大功率点,目前比较通用的有两种,一种是切点追踪法,一种是配有二级追踪的电阻控制法和电压控制法相结合的方法。正是基于
的晶硅电池板,还可以匹配到部分薄膜电池系统中去,Solaredge,Tigo这些龙头也正在努力让优化器拥有更广阔的兼容范围。然而大多数的微型逆变器无法兼容或自身功能性接地(functional earth
直射,可有效防止逆变器、配电箱温度过高从而影响发电量。
如何应对恶劣天气?
1.雷击
最广泛有效的方法就是:把电气设备金属部件与大地相连。连接部分用电焊或气焊,不能使用锡焊!现场无法焊接的话
,可采用铆接或螺栓连接,要保证10cm2以上的接触面,接地体埋设深度最好在0.5~0.8m以上,且回填土必须要夯实。
2.暴雨
屋顶是斜屋顶的用户大可不必担心。如果是平屋顶,最好在光伏电站设计安装时,就