接地电阻

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光伏组件一二三:参数、热斑效应和PID效应、运营后检测来源:王淑娟 发布时间:2014-08-26 07:50:26

: 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型晶硅组件,通过有变压器的逆变器负极接地

【独家】浅谈光伏组件关键参数、热斑效应、PID效应和运营后检测【头条】来源:阳光工匠光伏网作者:王淑娟 发布时间:2014-08-25 23:59:59

现象的原因主要有以下三个方面: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型晶硅组件
,通过有变压器的逆变器负极接地,消除组件边框相对于电池片的正向偏压会有效的预防PID现象的发生,但逆变器负极接地会增加相应的系统建设成本;2)光伏组件原因:高温、高湿的外界环境使得电池片和接地边框之间形成

光伏电站35kV零序保护分析及建议来源:黄河光伏 发布时间:2014-08-17 23:59:59

熄灭,引起系统过电压,进而危及其它上网电缆线路绝缘,造成电缆线绝缘薄弱处形成击穿。由于电缆对地电容电流较大,采用消弧线圈补偿方法很难有效熄灭接地电弧,大部分光伏电站采用中性点经小电阻接地方式来解决此问题

光伏电站发电效率差异性分析:向PID say:NO!来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2014-08-13 08:11:02

PID效应套件是由绝缘监测系统和接地保护系统两部分构成,工作原理如下: 绝缘监测系统:假设电池板PV+对大地的绝缘阻抗为Rx(因负极接地,故无需监测PV-对地阻抗)。首先为PV+并联已知电阻R1

向 PID say:NO!来源:特变电工新疆新能源股份有限公司 发布时间:2014-08-12 15:01:28

Rx(因负极接地,故无需监测PV-对地阻抗)。首先为PV+并联已知电阻R1,其次测量并联后PV+对大地电压,最后计算出Rx值。一旦Rx低于阈值时,逆变器立刻报警停机,防止绝缘阻抗过低造成的短路
)又称电势诱导衰减,是电池组件的封装材料和其上表面及下表面的材料,电池片与其接地金属边框之间的高电压作用下出现离子迁移,而造成组件性能衰减的现象。下表为组件PID效应测试前后的参数及I-V曲线对比【1

德国TüV NORD完成青海共和二期10MW光伏电站现场验收来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2014-08-12 10:01:55

近日,德国TV NORD顺利完成海锦科士达有限公司青海共和二期10MW光伏电站的现场验收工作。 此次电站质量评估的主要内容包括直流衰减测试、红外测试、直流线缆绝缘性能测试、接地电阻测试、接地

【光伏技术】向PID say:NO!来源:世纪新能源网 发布时间:2014-08-11 23:59:59

电阻R1,其次测量并联后PV+对大地电压,最后计算出Rx值。一旦Rx低于阈值时,逆变器立刻报警停机,防止绝缘阻抗过低造成的短路风险。绝缘监测的原理接地保护系统:GFDI(PV Ground-Fault
)又称电势诱导衰减,是电池组件的封装材料和其上表面及下表面的材料,电池片与其接地金属边框之间的高电压作用下出现离子迁移,而造成组件性能衰减的现象。下表为组件PID效应测试前后的参数及I-V曲线对比【1

向PID say:NO!来源:特变电工新疆新能源股份有限公司 发布时间:2014-08-11 23:59:59

负极接地,故无需监测PV-对地阻抗)。首先为PV+并联已知电阻R1,其次测量并联后PV+对大地电压,最后计算出Rx值。一旦Rx低于阈值时,逆变器立刻报警停机,防止绝缘阻抗过低造成的短路风险。 接地
诱导衰减,是电池组件的封装材料和其上表面及下表面的材料,电池片与其接地金属边框之间的高电压作用下出现离子迁移,而造成组件性能衰减的现象。下表为组件PID效应测试前后的参数及I-V曲线对比【1】,通过

德国TüV NORD完成青海共和光伏电站验收工作来源: 发布时间:2014-08-11 09:09:59

近日,德国TV NORD顺利完成海锦科士达有限公司青海共和二期10MW光伏电站的现场验收工作。此次电站质量评估的主要内容包括直流衰减测试、红外测试、直流线缆绝缘性能测试、接地电阻测试、接地连续性测试

TÜV NORD完成青海共和10MW光伏电站质量评估来源:世纪新能源网 发布时间:2014-08-10 23:59:59

索比光伏网讯:近日,德国TV NORD顺利完成海锦科士达有限公司青海共和二期10MW光伏电站的现场验收工作。此次电站质量评估的主要内容包括直流衰减测试、红外测试、直流线缆绝缘性能测试、接地电阻测试
接地连续性测试、设备故障检查、逆变器性能和效率测试和系统效率测试。整个项目团队充分利用当地夏日辐照时间长,测试时间充足的条件,最大效率的提升工作效率,历时4天,顺利完成全站现场的验收工作。在现场,得到