模块损坏问题)、接线端子发热(端子松动,电阻过大)、支路故障(接地故障、过流)、直流拉弧等问题,参考图2。
图2 汇流箱常见故障
逆变器主要集中在模块(主板)故障(一般由于排风
系统不良,机柜温度过高造成)、模块过温(模块自身散热问题)、风扇损坏问题、熔断器烧毁、烟感器故障、断路器跳闸、启动异常、接地故障等。直流电缆主要集中在接地故障、绝缘皮破损(施工引起或车辆碾压)、电缆头
的方法很多,例如:根据逆变器输出交流电压的相数,可分为单相逆变器和三相逆变器;根据逆变器使用的半导体器件类型不同,又可分为晶体管逆变器、晶闸管逆变器及可关断晶闸管逆变器等。根据逆变器线路原理的不同
接地检测功能(并网系统用)。这里简单介绍自动运行和停机功能及最大功率跟踪控制功能。
(1)自动运行和停机功能
早晨日出后,太阳辐射强度逐渐增强,太阳电池的输出也随之增大,当达到逆变器工作所需的
、Cordula Schmid 和 Jacqueline Ashmore对PID的机制、降解所造成的影响,以及造成这种状况的因素进行了概述。他们在本文中还讨论了PID的检测、缓解、预测性测试的方式方法。PID是一种
存在于高压光伏系统中由于较高的接地电位而产生的衰减机制,并且与系统的规模和极性相关。近年来的1000-1500V系统的流行趋势增加了高电位PID对光伏组件的影响。尽管由高压应力而导致的衰减早在1978
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
简单的方法是选择的直流开关(无论外置和内置)满足如上公式1.1和1.2的要求。由于电池板不可能工作在最大短路电压和开路电流上,所以一般外置的直流开关使用最大功率点电压和电流来做参考:电压 = NS
衰减严重,达到30%以上,最高的衰减达到50%。传统抑制PID的方法是采用负极接地,但该方案存在极大的安全隐患,特别是渔光互补电站容易漏电导致触电,如果直接将负极接地,等于只要正极一旦对地漏电,作业
噪音污染大。六、传统方案PID衰减严重,抑制方法危害人身安全常熟某渔光互补电站,电站运行2年多,部分电池板衰减严重,达到30%以上,最高的衰减达到50%。传统抑制PID的方法是采用负极接地,但该方案
人身安全常熟某渔光互补电站,电站运行2年多,部分电池板衰减严重,达到30%以上,最高的衰减达到50%。传统抑制PID的方法是采用负极接地,但该方案存在极大的安全隐患,特别是渔光互补电站容易漏电导致触电,如果
或者直流汇流箱数据采样精度不够,造成故障信息判断不准确、不及时。五、集装箱设计易烧机;IP20、风扇设计无法隔离尘沙,设备腐蚀损坏;组串式逆变器噪音污染大。六、传统方案PID衰减严重,抑制方法危害
性无误时方可接入。
根据光伏系统的不同要求,各厂家生产的控制器、逆变器功能和特性均有差别。因此,控制器、逆变器得具体接线和调试方法,需详细参阅随设备携带的技术说明文
连接插座和接线器时,特别要注意直流电与交流电的各自特点;直流系统接线时,注意判断导线与端子的正、负极性;交流系统接线时,注意判断火线、中性线和接地线。正确接线可防止对设备产生的损害,消除火灾,减少电击
、负极性无误时方可接入。根据光伏系统的不同要求,各厂家生产的控制器、逆变器功能和特性均有差别。因此,控制器、逆变器得具体接线和调试方法,需详细参阅随设备携带的技术说明文件。5光伏系统布线 导线的连接
;直流系统接线时,注意判断导线与端子的正、负极性;交流系统接线时,注意判断火线、中性线和接地线。正确接线可防止对设备产生的损害,消除火灾,减少电击危险。当所有的程序都安装安装说明书或是技术人员的要求安装完成以后,清理现场,调整和测试各个部件是否安装有误。
降阻方法进行接地设计。 除了接地电阻之外,光伏电站场区的接地部分在设计时,还需要考虑以下内容。 一、接地网的敷设。 在需敷设接地网时,接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧半径不宜小于均