解决方案,特别针对分布式光伏推出了漏电流检测GFCI技术、直流拉弧检测AFCI2.0技术、组件级关断RSD技术、腔体温度检测技术、腔体湿度检测技术等多项全息安全技术,为光伏系统全生命周期的安全保驾护航
。
GFCI技术
漏电流会引起并网电流畸变、电磁干扰等问题,对电网内的设备运行产生影响,漏电流还可能使逆变器外壳带电,会对人身安全构成威胁。固德威通过特定的拓扑结构和优化的PWM调制
专题采访,一一介绍了奔一系列重磅新品:AFCI智能汇流箱可实现直流故障电弧检测和保护,实时监控系统各项数据;奔一BCP系列商用和家用充电桩可实现漏电测试以及PME等全方位保护功能,BEVR系列高压真空
经理张陆军接受了索比光伏的专题采访,一一介绍了奔一系列重磅新品:AFCI智能汇流箱可实现直流故障电弧检测和保护,实时监控系统各项数据;奔一BCP系列商用和家用充电桩可实现漏电测试以及PME等全方位保护
高精度RCD(残余电流检测)保护电路,在人体不慎触碰电路线缆时,可以有效限制接触电流,同时RCD保护电路切断漏电回路,保障人体安全。 运维简单可靠 让人更轻松,效率更高 水面电站相比陆地运维难度更大
。当组件正常工作时,接线盒中的二极管处于反向截止状态,没有电流通过;当组件电池片发生遮挡、损坏等热斑效应时,旁路二极管导通对整个光伏组件起到保护作用。
那么,当发生遮挡的时候,旁路二级管最大电流是多少
组件一定会产生热斑吗?
张映斌:我们的结论是,任何组件都有可能产生热斑,但是组件的热斑与电池尺寸大小没有关系,主要取决于旁路二极管并联电池数量和被遮挡电池的漏电流水平。根据IEC61215
。
○直流配电网络中电力电子设备缺少足够的电气隔离措施,如果直流配电系统中接地工作处理不当,系统运行时电磁环流问题容易引起漏电流,漏电流在电池机柜、线缆等处累积的热量有可能造成局部高温,会引发
电池产生火灾从而造成安全隐患。
○从现场情况看,南区先发生事故,在处理南区事故时,北区在无征兆情况下发生爆燃,有可能是南北区共用直流母线,在南区发生事故时,南区已经短路,但是由于直流保护系统未检测到,未发
工作处理不当,系统运行时电磁环流问题容易引起漏电流,漏电流在电池机柜、线缆等处累积的热量有可能造成局部高温,会引发电池产生火灾从而造成安全隐患。
(6)从现场情况看,南区先发生事故,在处理南区事故时
,北区在无征兆情况下发生爆燃,这种情况,有可能是南北区共用直流母线,在南区发生事故时,南区已经短路,但是由于直流保护系统未检测到,未发生动作,造成北区电池瞬间过放,电流增大,引发事故。
3电池管理
电池设计,1500V系统电压;配备拥有GCL自主专利的超防水接线盒;并且成功通过严酷的高温浸泡PID试验与6个月盐水浸泡试验。
该款组件采用高阻水材料封装,并采用圆边密封保护。接线盒采取四级防水设计
,多重保护防止接线盒进水。向阳侧接线盒设计,避免或缩短接线盒在水中浸泡的时间,提高了组件的可靠性。同时,平坦的背面使模块与浮膜接触良好,降低了工作温度,从而增加了功率输出,且简化了安装。王国峰具体介绍
介绍了不同封装材料的测试表现,无论是在常规还是极化PID测试条件下,都表明高体电阻可以缓解PID现象,数量级达到1016Ω.cm时特别明显。
-2是关于薄膜组件的PID测试,通过比较室内和户外的漏电
流数据,可以确定室内测试条件。继上次春季会议后,对户外测试的流程做了修改,包括喷水速度,漏电流监控间隔时间,施加5倍电压的条件限制,并建议连接电阻足够大的负载,接近开路情况下进行测量,此时温度增加,也
,作者证实醚类局部高浓度电解液可在硅薄膜负极材料表面形成一层全包覆共形SEI层,经过多圈循环,硅电极未见明显裂纹。同含FEC添加剂的碳酸盐电解质相比,这种醚类电解液早期的漏电流减小了62.5
,醚类电解液在长循环过程中可有效形成一层弹性聚醚的SEI保护层在外侧以缓解硅电极锂化过程中的体积变化并持久维持电池性能不被副反应所影响。
总结与展望
该项研究证实了醚类电解液应用于