,进而引发火灾。
1.3、关键设备成熟度
由于交流电技术已发展了100多年,发电技术稳定、成熟,应用范围广,与之相关的电器件也已发展成熟。而光伏直流电保护技术积累少
不同,其结构特点、散热方式,以及防护等级等,都会有所不同,从而整机失效率也会存在差异。
2.1、组串式逆变器失效率
业界一些知名的组串式逆变器厂家按照25年系统可靠运行设计,采用自然散热方式,无外置
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
范围至今10G以上组串式电站,还未听说发生过严重的起火事故。2、逆变器失效率差异集中式和组串式逆变器由于功率等级不同,其结构特点、散热方式,以及防护等级等,都会有所不同,从而整机失效率也会存在差异
、负极接反时,逆变器应有防护功能和显示。
(6)防雷保护:
逆变器应有防雷保护。
(7)过温保护等。
另外,对无电压稳定措施的逆变器,逆变器还应有输出过电压防护措施,以使负载免受过电压的损害
成很高的直流输出电压使用;为此,在电极间因异常状况的发生,很容易产生出直流电弧,由于直流电压高,非常不容易灭弧,极容易导致火灾。随着太阳能逆变系统的广泛采用,系统安全性的问题也将是逆变技术的重要部分
端正、负极接反时,逆变器应有防护功能和显示。(6)防雷保护:逆变器应有防雷保护。(7)过温保护等。另外,对无电压稳定措施的逆变器,逆变器还应有输出过电压防护措施,以使负载免受过电压的损害。8.起动特性
直流电压高,非常不容易灭弧,极容易导致火灾。随着太阳能逆变系统的广泛采用,系统安全性的问题也将是逆变技术的重要部分。此外,电力系统正在迎来智能电网技术的快速发展和普及。大量的太阳能等新能源电力的系统
现场拆封后,不进行防护,使组件出现问题
电站现场的组件很多是被这样堆放的
组件不仅可以当搭桥还可以当床板使用,甚至可以随心所欲的供工人在上面作画
自中国本土光伏终端市场规模开拓以来
问题,故电站的建设不按照产品的规范去安装,不按照电气的标准去连接而导致安全事故的现象比比皆是。
火灾隐患:不匹配连接器互插
以连接器为例,它虽然是电站系统中一个很小的环节,却在许多环节被使用,作为
时间应不超过0.5s。(5)输入反接保护:当输入端正、负极接反时,逆变器应有防护功能和显示。(6)防雷保护:逆变器应有防雷保护。(7)过温保护等。另外,对无电压稳定措施的逆变器,逆变器还应有输出
过电压防护措施,以使负载免受过电压的损害。8.起动特性表征逆变器带负载起动的能力和动态工作时的性能。逆变器应保证在额定负载下可靠起动。9.噪声电力电子设备中的变压器、滤波电感、电磁开关及风扇等部件均会产生
应用中,执行层面常常容易出现把关不严的问题,故电站的建设不按照产品的规范去安装,不按照电气的标准去连接而导致安全事故的现象比比皆是。
火灾隐患:不匹配连接器互插
以连接器为例,它虽然是电站系统中一
小心地将组件运到电站现场,即便这样还会偶尔出现隐裂及PID现象,但组件进入安装环节,很多安装商将组件现场拆封后,不进行防护,有的电站几个月后才逐步安装完成,导致组件背面及正面积满灰尘、泥土及沙尘等,有的
,执行层面常常容易出现把关不严的问题,故电站的建设不按照产品的规范去安装,不按照电气的标准去连接而导致安全事故的现象比比皆是。火灾隐患:不匹配连接器互插以连接器为例,它虽然是电站系统中一个很小的环节
现象,但组件进入安装环节,很多安装商将组件现场拆封后,不进行防护,有的电站几个月后才逐步安装完成,导致组件背面及正面积满灰尘、泥土及沙尘等,有的长期雨淋后组件背面积水,安装商不经检测照样安装。后期的
应用中,执行层面常常容易出现把关不严的问题,故电站的建设不按照产品的规范去安装,不按照电气的标准去连接而导致安全事故的现象比比皆是。火灾隐患:不匹配连接器互插以连接器为例,它虽然是电站系统中一个很小的
及PID现象,但组件进入安装环节,很多安装商将组件现场拆封后,不进行防护,有的电站几个月后才逐步安装完成,导致组件背面及正面积满灰尘、泥土及沙尘等,有的长期雨淋后组件背面积水,安装商不经检测照样安装
实际的应用中,执行层面常常容易出现把关不严的问题,故电站的建设不按照产品的规范去安装,不按照电气的标准去连接而导致安全事故的现象比比皆是。火灾隐患:不匹配连接器互插以连接器为例,它虽然是电站系统中一
出现隐裂及PID现象,但组件进入安装环节,很多安装商将组件现场拆封后,不进行防护,有的电站几个月后才逐步安装完成,导致组件背面及正面积满灰尘、泥土及沙尘等,有的长期雨淋后组件背面积水,安装商不经检测照样