灵活;
2 直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象;
3 直流汇流箱内的高压直流熔丝的规格应符合设计规定;
4 直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于2兆欧;
5
的警示标识应完整清晰;
3 控制器各接线端子不得出现松动、锈蚀现象;
4 控制器内的高压直流熔丝的规格应符合设计规定;
5 直流输出母线的正极对地、负极对地、正负极之间的绝缘电阻应大于2
。下面从安全性、可靠性、故障率及故障定位精确性、巡检、故障影响范围及其造成的发电量损失、故障修复难度、防沙防尘等方面进行比较阐述。1 安全性与可靠性比较电站的安全运行及防火工作极其重要,而熔丝过热及直流拉
弧是起火的重大风险来源。1.1 集中式方案分析组串输出需要通过直流汇流箱并联,再经过直流柜,100多串组串并联在一起,直流环节长,且每一汇流箱每一组串必须使用熔丝。按每串20块250 Wp组件串联计算
,熔丝保护和防雷保护功能,为整个的光伏电站的系统维护和安全防护提供多重保障,在此基础上才是降低了系统建设成本。基于国外数以万计的分布式光伏并网逆变器的成功应用经验,2013-2014年上海兆能
防尘等方面进行比较阐述。
安全性与可靠性比较
电站的安全运行及防火工作极其重要,而熔丝过热及直流拉弧是起火的重大风险来源
。
集中式方案分析
组串输出需要通过直流汇流箱并联,再经过直流柜,100多串组串并联在一起,直流环节长,且每一汇流箱每一组串必须使用熔丝。按每串20块250
影响范围及其造成的发电量损失、故障修复难度、防沙防尘等方面进行比较阐述。
1 安全性与可靠性比较
电站的安全运行及防火工作极其重要,而熔丝过热及直流拉弧是起火的重大风险来源。
1.1 集中式
方案分析
组串输出需要通过直流汇流箱并联,再经过直流柜,100多串组串并联在一起,直流环节长,且每一汇流箱每一组串必须使用熔丝。按每串20块250 Wp组件串联计算,1 MW的光伏子阵使用直流熔丝
;"电站的安全运行及防火工作极其重要,而熔丝过热及直流拉弧是起火的重大风险来源。portant; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break
; word-wrap: break-word !important;"组串输出需要通过直流汇流箱并联,再经过直流柜,100多串组串并联在一起,直流环节长,且每一汇流箱每一组串必须使用熔丝。按每串20块250
安全性、可靠性、故障率及故障定位精确性、巡检、故障影响范围及其造成的发电量损失、故障修复难度、防沙防尘等方面进行比较阐述。1 安全性与可靠性比较电站的安全运行及防火工作极其重要,而熔丝过热及直流拉弧是
起火的重大风险来源。1.1 集中式方案分析组串输出需要通过直流汇流箱并联,再经过直流柜,100多串组串并联在一起,直流环节长,且每一汇流箱每一组串必须使用熔丝。按每串20块250 Wp组件串联计算,1
逆变器架构与设计中心,构建起完整的逆变器人才梯队。
为提升光伏逆变器产品的性能、易维护性及可靠性,华为围绕产品内部设计进行了三大技术创新:无外置风扇、无熔丝、硅进铜退。无外置风扇的设计大大降低了由于
风扇故障所导致的系统失效;无熔丝设计降低了传统逆变器采用熔丝+负荷开关设计所增加的维护成本;硅进铜退提升了功率半导体器件和控制芯片用量,减少了电感、电容等传统含铜器件的使用,以实现更高转化效率、更优
性及可靠性,华为围绕产品内部设计进行了三大技术创新:无外置风扇、无熔丝、硅进铜退。无外置风扇的设计大大降低了由于风扇故障所导致的系统失效;无熔丝设计降低了传统逆变器采用熔丝+负荷开关设计所增加的维护
内部设计进行了三大技术创新:无外置风扇、无熔丝、硅进铜退。无外置风扇的设计大大降低了由于风扇故障所导致的系统失效;无熔丝设计降低了传统逆变器采用熔丝+负荷开关设计所增加的维护成本;硅进铜退提升了功率