,从而消除故障隐患,保证长期的可靠性。针对集中式逆变器和组串式逆变器,有不同的解决方案。 集中式逆变器解决方案的防护措施是通过密闭机房保护,不与外界发生气体交换。下面是日本光伏电站的防护案例
进行散热,实现对盐雾和潮气的保护。 而该方案的缺点也非常明显:一是工业级空调带来的额外成本,二是空调自身维护工作量及故障点的增加,三是在夏天以及辐照强度高的中午,空调连续运行消耗大量电力,影响
兴趣,而非冲着收益去的。童关平的这座光伏电站,一共铺设了30块非晶硅光伏电板。30根多层防护的电线将转化的电能汇总到阳台上的汇流箱中。在汇流箱边的逆变器则将直流电转为日常所用的220伏交流电,再从
满意的是,听起来很高科技的光伏电板其实一点也不精贵。光伏板的使用年限长达20年;铺设2天就搞定了;用到现在什么故障都没出过,平时也不用怎么维护,只需要扫扫灰尘保持玻璃的透光度就可以。童关平打算
10-20 块光伏组件,如果采用直接并网型的交流光伏组件(AC Module,或微型逆变器),则不再需要汇流箱、交直流配电和单独的逆变器,也不需要直流电缆,安装工程也变得非常简单,因此建设投资可以下降到7
,包括:系统的电器效率(组件串并联损失、逆变器效率、变压器效率、其它设备效率、温升损失、线路损失等)、组件衰降、遮挡情况、光反射损失、MPPT 误差、故障情况和运行维护水平等,暂不考虑测量误差和电网弃光
RS485、无线等方式通信,克服光伏系统阵列监测不足,故障无法定位等不易管理缺陷,是光伏系统的高端产品。4. 智能光伏汇流箱内部元件在光伏发电系统中,数量庞大的光伏电池组件进行串并组合达到需要的电压
了智能光伏汇流箱的设计方法,具有广泛的适用性及应用前景。2. 智能光伏汇流箱概述智能光伏汇流箱用于连接光伏阵列及逆变器,提供防雷及过流保护,并监测光伏阵列的单串电流、电压及防雷器状态、断路器状态。在
计量值),而其中连续十几天逆变器处于停机状态,原因是逆变器故障后从欧洲调取配件花了很长时间。停机这段时间通过电站现场辐照监测进行的数据修正,其当年发电量最低数值应为1250kWh/kW,这和光伏资源
地图上的1281差异不到2.5%;而该电站使用的组件、逆变器、汇流箱等设备是2007年生产的,所有参与企业都是第一次做大型并网光伏电站(在当年看肯定是属于大型电站了)。导致今天我们的电站出现众多的问题,其
值),而其中连续十几天逆变器处于停机状态,原因是逆变器故障后从欧洲调取配件花了很长时间。停机这段时间通过电站现场辐照监测进行的数据修正,其当年发电量最低数值应为1250kWh/kW,这和光伏资源地图上的
1281差异不到2.5%;而该电站使用的组件、逆变器、汇流箱等设备是2007年生产的,所有参与企业都是第一次做大型并网光伏电站(在当年看肯定是属于大型电站了)。导致今天我们的电站出现众多的问题,其原因是复杂
Module,或微型逆变器),则不再需要汇流箱、交直流配电和单独的逆变器,也不需要直流电缆,安装工程也变得非常简单,因此建设投资可以下降到7 元/Wp。光伏发电属于固态发电,无论是光伏组件还是逆变器工作
、光反射损失、MPPT 误差、故障情况和运行维护水平等,暂不考虑测量误差和电网弃光的影响。加州效率(CEC 效率):美国加州效率不但考虑了加州的光照条件,还考虑了光伏电池受温度的影响。光伏电池温度的
于一些特殊应用,则还有降价的空间。例如,对于3-5kW户用并网光伏,一般需要10-20块光伏组件,如果采用直接并网型的交流光伏组件(ACModule,或微型逆变器),则不再需要汇流箱、交直流配电和单独的
、MPPT误差、故障情况和运行维护水平等,暂不考虑测量误差和电网弃光的影响。加州效率(CEC效率):美国加州效率不但考虑了加州的光照条件,还考虑了光伏电池受温度的影响。光伏电池温度的影响主要表现在逆变器
3-5kW户用并网光伏,一般需要10-20块光伏组件,如果采用直接并网型的交流光伏组件(ACModule,或微型逆变器),则不再需要汇流箱、交直流配电和单独的逆变器,也不需要直流电缆,安装工程也变得
,包括:系统的电器效率(组件串并联损失、逆变器效率、变压器效率、其它设备效率、温升损失、线路损失等)、组件衰降、遮挡情况、光反射损失、MPPT误差、故障情况和运行维护水平等,暂不考虑测量误差和电网弃光的
密设计,可抵御常年雨水沙尘侵蚀,实现真正的免维护。 同时,集中式电站需要配置直流汇流箱,其内部散热、连接的可靠性没有保障,成为重大安全隐患。直流汇流箱故障率高,无法监控到每路组串,增加故障定位时间