,每段母线均接入电源进线、动态无功补偿装置,每台主变35kV侧配置接地变及小电阻装置1套,两台站用变分别接入T1及T2主变低压侧的I段母线。主变高压侧中性点采用直接接地或不固定接地方式,35kV侧采用
采用3/2断路器接线,本期按终期建设3个完整串,1个不完整串。35kV系统采用扩大单元接线,每台主变35kV侧设置两段母线,每段母线均接入电源进线、动态无功补偿装置,每台主变35kV侧配置接地变及小电阻
装置1套,两台站用变分别接入T1及T2主变低压侧的I段母线。主变高压侧中性点采用直接接地或不固定接地方式,35kV侧采用小电阻接地方式。
2#330kV汇集站本期建设规模1000MW,建设4台
断路器接线,本期按终期建设3个完整串,1个不完整串。35kV系统采用扩大单元接线,每台主变35kV侧设置两段母线,每段母线均接入电源进线、动态无功补偿装置,每台主变35kV侧配置接地变及小电阻装置1套
,两台站用变分别接入T1及T2主变低压侧的I段母线。主变高压侧中性点采用直接接地或不固定接地方式,35kV侧采用小电阻接地方式。
2#330kV汇集站本期建设规模1000MW,建设4台250MVA主
不完整串。35kV系统采用扩大单元接线,每台主变35kV侧设置两段母线,每段母线均接入电源进线、动态无功补偿装置,每台主变35kV侧配置接地变及小电阻装置1套,两台站用变分别接入T1及T2主变低压侧的
I段母线。主变高压侧中性点采用直接接地或不固定接地方式,35kV侧采用小电阻接地方式。
光伏发电区域规划30座35kV预制舱式汇集站。35kV采用两段单母线接线,每段单母线设置1面出线柜,4面进线柜
的电流会导致系统温度上升,导致起火;安装的普及导致组件运行发电的环境不受控,因为阴影或电池质量问题带来的热斑效应,或是环境本身起火而导致起火;电站设计安装的不规范,如未做好有效接地、使用不合格产品等
物理方式断开系统,可让人员安全接近。但目前的设计规范,并未强制要求在光伏电站设计中的组件发电端加装断路保护开关,相反,为了尽可能减少串联电阻,从光伏组件到汇流箱到逆变器往往需要尽可能减少接头或开关
及场区内所需的宣传标语,安全及设备标识、标牌。所有设备及材料的进场抽样送检(第三方实验室),全场接地网的接地电阻测试(第三方,如:市级电网公司、气象局)等其他相关的测试,并提交测试报告。所有测试费用总
光伏厂区的安防遥视系统改造项目、主控室和继电保护室防静电地板更换项目、开关站及光伏厂区的五防系统改造项目、开关站及光伏厂区的消防系统改造项目、开关站内及综合楼照明系统改造项目和综合楼接地网改造项目
、输出功率、绝缘电阻等进行检测,以保证电池组件和方阵的正常运行。 3、要定期检查光伏方阵的金属支架和结构件的防腐涂层有无剥落、锈蚀现象,并定期对支架进行涂装防腐处理。方阵支架要保持接地良好,各点接地电阻
)使用金属边框的光伏组件,边框和支架应结合良好,两者之间接触电阻应不大于4,边框必须牢固接地。
(5)在无阴影遮挡条件下工作时,在太阳辐照为500W/m2以上,风速不大于2m/s的条件下,同一
接地良好,每年雷雨季节到来之前应对接地系统进行检查。主要检查连接处是否坚固、接触是否良好
d.用于固定光伏支架的植筋或膨胀螺栓不应松动。采取预制基座安装的光伏支架,预制基座应放置平稳、整齐,位置不得
光伏发电系统的测试包含光伏方阵的测试、绝缘电阻的测试、绝缘耐压的测试、接地电阻的测试、 控制器的性能测试5大块。
1.光伏方阵的测试
一般情况下,方阵组件串中电池组件的规格和型号是相同的
出端子对地间的绝缘电阻,绝缘电阻值应不小于10M,具体测试方法如下图所示。当光伏方阵输出端装有防雷器时,测试前要将防雷器的接地线从电路中脱开,测试完毕后再恢复原状。
光伏组件方阵绝缘电阻的测试方法示意图
在系统中的阵列排布和偏压如图1所示。因为每块光伏组件边框都是接地的, 会造成单个组件和边框之间形成偏置电压, 所以, 越靠近负极输出端的光伏组件, 承受负偏压现象越明显。
处于负偏压情况下时
, 不含有C=O或其他的不饱和双键, 无酸性物质释放, 且其体积电阻率比EVA材料高约1~2个数量级, 水汽透过率比EVA低约1个数量级, 因此, 在高温高湿情况下, 玻璃析出的Na+要想迁移至电池片表面