~1000V以上的高压时,危险不言而喻。救火工作十分危险,消防队员无法施救,否则将有触电的风险,对消防人员的生命造成威胁。一般消防队员只能等到太阳下山后或者光伏电站完全烧毁之后,才能开始施救。伴随
情况进行了综合考量,最终决定使用昱能科技微型逆变器QT2D。QT2D采用并联电路设计,系统运行时无直流高压,直流电压小于120V,能够彻底解决“直流高压拉弧火灾风险”与“施救风险”,有效避免火灾、电击
运行时无直流高压,直流电压小于120V,能够彻底解决“直流高压拉弧火灾风险”与“施救风险”,有效避免火灾、电击等危险的发生,保护农村房屋光伏的极致安全。此外,农村屋顶光伏一般布局分散,具有小而微、杂而乱
运行时无直流高压,直流电压小于120V,能够彻底解决“直流高压拉弧火灾风险”与“施救风险”,有效避免火灾、电击等危险的发生。此外,昱能微型逆变器内置继电器,可以实现物理断开,且支持多重接地保护,进一步
导致直流高压引发的直流电弧故障频繁发生,增加系统火灾、触电风险。△2022年,悉尼制药厂屋顶光伏电站燃起熊熊大火如果传统光伏系统着火,直流电弧会导致系统持续燃烧,且燃烧系统中仍然存在几百乃至上千伏直流
高压。此时,如果消防员贸然施救,则会产生惨痛后果。为此,消防员通常需等待电站完全烧毁才能开展工作,而这往往导致消防救火工作严重延误。禾迈两大解决方案安全可靠赋能工业节能减排①禾迈微型逆变器:低压安全
,最终选用昱能科技微型逆变器QT2D。不同于组串式逆变器系统,QT2D采用低压设计方案,系统运行时无直流高压,能够消除“高压直流拉弧火灾风险”与“施救风险”,有效避免火灾的发生,保障电站直流端的极致安全
火灾风险”与“施救风险”,有效避免火灾的发生。极致安全的设计,让微型逆变器极其适合在屋顶光伏等对光伏安全要求较高的分布式光伏场景中应用。痛点二:阴影遮挡屋顶光伏系统中,组件会受到建筑、树木、污渍遮挡及
乃至上千伏直流高压。如果消防员贸然施救,则会产生惨痛后果。因此,对于起火的传统光伏系统,急救人员通常需等待电站完全烧毁才能开展工作,这往往导致消防救火工作严重延误。传统光伏系统中,直流高压一直存在针对
“直流高压”,禾迈微型逆变器对症下药。禾迈微型逆变器以并联方式接入光伏系统,使得系统内直流侧稳定在40V左右低压,从根本杜绝火灾隐患和触电风险。即使微型逆变器系统因为外部因素发生紧急情况,系统被关闭之后
高压。如果消防员贸然施救,则会产生惨痛后果。因此,对于起火的光伏系统,急救人员通常需等待电站完全烧毁才能开展工作,这往往导致消防救火工作严重延误。方案1:低压安全,无火灾隐患和触电风险禾迈微型逆变器以
并联方式接入光伏系统,使得系统内直流侧稳定在40V左右低压,从根本杜绝火灾隐患和触电风险。我们不用担心微逆光伏电站会发生因直流电弧引起的火灾。即使微型逆变器系统因为外部因素发生紧急情况,关闭系统之后
两根电线之间的绝缘失效时,在高电压的作用下,就很有可能产生直流电弧,产生明火,造成火灾。由此可见,由直流高压引起的电弧火花是光伏火灾的“元凶”。光伏电站的施救风险在另外一些电站起火的案例中,电站起火的
原因并不是由光伏电站本身引起的,而是可能由于房屋其他地方起火而蔓延至光伏电站。根据经验,我们发现光伏电站起火时,整个施救过程往往都会比较长,这是因为光伏电站存在着“施救风险”。当电弧引发火灾或其他原因