16mm2多股铜芯。接地电阻值应不大于4欧姆,否则,应对地网进行整改,以保证防雷效果。安装完成检查无误后方可投入使用。
4、输入端位于机箱的下部,注意与光伏组件输出正极的连线位于底部左侧,而与光伏组件
;
4、太阳能负极和负极汇流端子;
5、直流正极汇流端和接地。
光伏防雷汇流箱的作用
1、可同时接入多路太阳能光伏阵列,每路电流最大可达11A,能满足不同用户需求;
2、配有太阳能光伏直流高压
符合设计要求。 3.直流电缆线路所有接地的接点与接地极应接触良好,接地电阻值应符合设计要求。 4.防火措施应符合设计要求。 5.交流电缆安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电缆线路施工
。通常情况下,旁路二极管处于反偏压,不影响组件正常工作。其原理是当一个电池被遮挡时,其他电池促其反偏成为大电阻,此时二极管导通,总电池中超过被遮电池光生电流的部分被二极管分流,从而避免被遮电池过热损坏
沿海地区最易发生PID现象。
产生的原因
1.系统设计原因:光伏电站的防雷接地是通过将方阵边缘的组件边框接地实现的,这就造成在单个组件和边框之间形成偏压,组件所处偏压越高则发生PID现象越严重。对于P型
积不小于16平方毫米。接地电阻值应不大于4欧姆,否则,应对地网进行整改,以保证防雷效果。
1.8对外接线时,请确保螺钉紧固,防止接线松动发热燃烧。确保防水端子拧紧,否则有漏水导致光伏汇流箱故障的危险
,否则后级设备可能无法正常工作甚至损坏其它设备。
1.7将光伏防雷汇流箱按原理及安装接线框图接入光伏发电系统中后,应将防雷箱接地端与防雷地线或汇流排进行可靠连接,连接导线尽可能短直,连接导线截面
?
答:参考GB32512方阵框架是可以安装小短针作为接闪器的,如果没有短针,直接雷打在组件边框时则没有很好的泄流通道了。要求安装短针在方阵结构上时,要求引下通道必须畅通。接地电阻满足要求。
很多朋友听到这个问题时会异口同声的回答当然需要啦。但细细一想,好像很多户用电站接地倒是做到了,但是并不是所有的电站都有树立这长长的避雷针,或者在支架上焊个很短的避雷针,但是具体有没有效果好像也
过小)、断路器问题(如发热、跳闸)、通讯异常(含汇流箱通讯采集模块损坏问题)、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。
3、太阳能资源
逆变器主要集中在模块(主板
实际使用寿命。
建议:避免野蛮安装。严格要求支架安装精度;支架横梁上组件安装孔预留椭圆长孔;松动支架全部螺栓,整体调节,使组件整齐。
5、接地不美观
一般组件接地是从支架焊接扁铁,接入主接地网的。扁铁
用到的工具;
(2)测试工具:万用表、示波器、电流钳、红外热像仪/温度记录仪、太阳辐射传感器、IV曲线测试设备、电能质量分析仪、耐压仪、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、接触电流测试仪、方阵残余电流监测
应可靠。
(3)光伏方阵与防雷系统共用接地线的接地电阻应符合相关规定。
(4)光伏方阵的监视、控制系统、功率调节设备接地线与防雷系统之间的过电压保护装置功能应有效,其接地电阻应符合相关规定。
(5
所需的工具,及其它电站运营维护中可能用到的工具;
(2)测试工具:万用表、示波器、电流钳、红外热像仪/温度记录仪、太阳辐射传感器、IV曲线测试设备、电能质量分析仪、耐压仪、绝缘电阻测试仪、接地电阻
、电缆金属铠装与屋面金属接地网格的连接应可靠。
(3)光伏方阵与防雷系统共用接地线的接地电阻应符合相关规定。
(4)光伏方阵的监视、控制系统、功率调节设备接地线与防雷系统之间的过电压保护装置功能
像仪/温度记录仪、太阳辐射传感器、IV曲线测试设备、电能质量分析仪、耐压仪、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、接触电流测试仪、方阵残余电流监测功能测试设备;(3)防护工具:安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、安全标志
建筑结构钢筋的连接应可靠。(2)光伏组件、支架、电缆金属铠装与屋面金属接地网格的连接应可靠。(3)光伏方阵与防雷系统共用接地线的接地电阻应符合相关规定。(4)光伏方阵的监视、控制系统、功率调节设备接地线与
:IEC62446-1(2016);13、接地电阻依据GB/T32512-2016;接地连续性:依据IEC61730-2(2004);14、电能质量(可选):GB/T29319-2012;光伏电站验收不仅仅测试电气