,避免不同型号的端子互插,并采用专业的压接工具,防止直流线与端子压接不实。建议安装服务商定期用热成像仪查看端子发热情况。
5、逆变器报错电网电压过高
光伏系统报错电网电压过高是逆变器最容易出现的问题
单相逆变器接同一相时,电网消纳能力不足,导致电网电压抬升过高,逆变器报电网过压故障,因此选择多点并网,将多台逆变器分摊到电网的三相中。
6、逆变器报错电网丢失
当逆变器检测不到到交流侧的电压或者
不同厂家的连接器互插应用。如果一定要使用的话,最好提前做匹配性测试。 如图2所示为对某电站利用红外热成像仪对优、劣质光伏连接器工作时的温度进行热成像,显然劣质光伏连接器工作时温度更高。因此,在连接器
光伏系统的性能。 通过红外热像仪,整个电池板可在一张视图内进行检测。电池板中的异常现象能够清晰地反映在热图像中。 但是如何有效地对房屋进行热成像检测呢? 这就难倒了一大波吃瓜群众 大多数人
、红外热成像检测热斑、红外光谱检测热效率、色度仪、光泽度仪等。其次,将现场的一些组件带回实验室,进行非破坏性测试及分析,包括功率测量、EL成像、湿漏电、绝缘测试等。做完上述测试后,为了解不同区域的影响,会
成像是检测光伏系统的理想工具。红外热像仪能够检测到光伏组件内和组件上的温度差,并显示在可视的热图像中。正常情况下,运行良好的光伏组件的热图像上会显示出组件内均匀的温度分布。但如果组件出现了故障,在单个
遮挡问题是不可避免的,但当组件的表面温度异常时或组件表面的热成像数据异常时,后台监测系统可以迅速获知机器人的准确定位,及时处理故障问题,实现了运维的更加少人或者无人。
当前光伏产业低端产能过剩、盈利
不到位,发电量损失将在10%~15%,收益至少下降1%。
为积极响应光伏发展政策并促进光伏产业友好发展,安轩科技运用互联网、大数据、人工智能等新一代技术,成功研发出集清洗、检测与一身的光伏智能运维
带来了革命性改变。
创动风光运维无人机分为G系列运维无人机与F系列运维无人机。G系列运维专门作用于光伏电站巡检,配备高精度热成像红外相机与4K高清可视相机,拥有航点巡航模式,自动规划航线,无需飞手
,实现一键起飞,自动巡航返航、自动识别光伏组件故障等功能,精准定位检测光伏组件的热斑问题。
F系列运维无人机作可作用于风力电站与光伏电站的巡检,有着一机两用之功效。搭载30倍可变焦与高精度红外
的寿命带来的威胁。 使用红外热像仪可以简便快捷检测出组件热斑,红外线热像仪可利用热成像技术,以可见热图显示被测目标温度及其分布。 在正常情况下,各电池片的温度分布均匀;如果存在组件矩阵
试验。通过合理的时间和过程对太阳电池组件进行检测,用以表明太阳电池能够在规定的条件下长期使用。热斑检测可采用红外线热像仪进行检测,红外线热像仪可利用热成像技术,以可见热图显示被测目标温度及其分布
质量水平,开出质量提升的良方,从而实现实现客户资产收益最大化。 组串I-V检测 汇流箱热成像检测 重生产 轻安全 重生产 轻安全 发电量是电站发展的动力,安全则是电站生存的