主动消除漏电高压,防止人体触电。
2.华为专利虚拟接地技术(PID模块),保证电池对地正偏压,RCD保护机制防止人触电。
IP65防护,可靠性高、免维护,实现0-Touch
高湿
鱼塘湿度大,电缆,设备等很容易形成绝缘变弱,漏电风险加大;高湿环境下,PID衰减更明显,传统抑制PID的方法有触电危险。渔民经常进入作业,触电风险高;
运维困难
水面巡检工作量大,故障排查
、零部件要求及测试条件均有更高的判定标准,例如耐压测试值由3000V提高到4000V,漏电流测试电压值由1000V提高到1500V等。这就使得光伏组件及零部件必须满足比现有标准更高的技术要求和质量要求
以及倡导环境保护等方面引领行业。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.trinasolar.com
会在过零点处熄灭,危害性小。
1.2系统故障响应时间
交流侧出现短路故障时,由于能量来自于电网,能量足够大,电气保护设备可及时跳脱,切断短路路径,保护用电设备;直流侧短路时,由于故障
电流小,且断路器常有降额设计,断路器不能快速保护,切断短路路径,其间可能出现绝缘老化、软化,进而引发火灾。
图1-1 直流线缆间发生短路烧毁
着火,彩钢瓦屋顶被烧穿了几个大洞,厂房内设备烧毁若干,损失惨重。最终分析原因为:由于施工或其他原因导致某汇流箱线缆对地绝缘降低,在环流、漏电流的影响下进一步加剧,最终引起绝缘失效,线槽中的正负极电缆出现
配电柜电缆破损短路故障引发山地着火事故
二、直流线缆触电风险高,危害人身安全
传统集中式方案,每个逆变器100多组串正负极并联在一起,当任意的组串正极和负极漏电
其他安全质量问题,图25所示的案例会降低系统的绝缘性,容易出现漏电的危险。图(a)所示为电缆被螺丝刺破;图(b)所示为管道边缘的电缆未实行保护措施,电缆与管道摩擦易破损,影响绝缘性;图(c)所示为电缆沟
并网设备的质量造成的。该负责人所提到的并网设备就是指逆变器。虽然大多数问题集中在升压和强电部分,但不少问题都跟逆变器相关,比如输出电压等级是否符合国网要求、是否具备低电压穿越保护等。也正是因此,逆变器的
,而具体到安全原则则是只能对事故节点采取被动保护,而几乎不全方面考虑光伏电站安全性。比如我们采用的熔丝方案、监控手段都是被动的进行安全保护,只有电站出问题了,才会发现故障告警,甚至因为不能及时发现故障
足以影响整个电网用电安全的级别,但在安装该电站的同时,一定要同时安装防孤导保护配置,这样一来,才能实现真正意义上的并网,防止出现大面积拉闸停电时,光伏电站仍在输电的情况发生。电力专家还解释,光伏发电
破损,并且能够抵御自然风力。其次,正规厂商所生产的太阳能板都按照国家标准进行了绝缘耐压测试,所以出现漏电、触电的几率相对来说很小。据了解,薄膜太阳能电池板,是利用光生伏特效应原理,将光能直接转换成电能
分布的光伏发电项目装机总量还远远没有达到足以影响整个电网用电安全的级别,但在安装该电站的同时,一定要同时安装防孤导保护配置,这样一来,才能实现真正意义上的并网,防止出现大面积拉闸停电时,光伏电站仍在
出现漏电、触电的几率相对来说很小。据了解,薄膜太阳能电池板,是利用光生伏特效应原理,将光能直接转换成电能,而太阳能电池板所用的主要原材料主要是玻璃和发电硅层,不会对人体产生任何辐射
,对整个光伏发展的信心都是一个非常大的打击,所以安全绝对是重中之重。组串式逆变器原理很简单,减少串并联数量,最多2个组串并在一起接入逆变器,同时逆变器有完善的检测和保护功能,包括漏电流检测、对地绝缘
火灾隐患消除。在渔光互补项目中,人的触电安全问题风险很大。集中式100多组串正负极并联,架在一个大的水塘上面,水是带电导体,任意组串漏电均可能导致触电,而且电流最高可达几千安培,一旦防护不当发生一次事故
不当发生一次事故,对整个光伏发展的信心都是一个非常大的打击,所以安全绝对是重中之重。组串式逆变器原理很简单,减少串并联数量,最多2个组串并在一起接入逆变器,同时逆变器有完善的检测和保护功能,包括漏电
线,从源头上把火灾隐患消除。在渔光互补项目中,人的触电安全问题风险很大。集中式100多组串正负极并联,架在一个大的水塘上面,水是带电导体,任意组串漏电均可能导致触电,而且电流最高可达几千安培,一旦防护