的火灾事故原因很多,主要有以下几个方面:1)设备和电缆老化或者故障,造成短路;2)熔断器、断路器选型和安装不当,造成直流拉弧;3)系统设计缺陷,电缆或者开关载流量偏少,选成局部温度过高;4)施工不当
设计之初就要考虑周到,从根源上避免事故隐患。由于光伏电站事故原因复杂,无法一一陈述,下面只说几个典型例子:1、采用合适的熔断器。电气火灾的特点是燃烧速度非常快,一瞬间就会把一个系统的设备损坏,电气万一
,对于组串式方案,主要是组件和逆变器之间的电缆。
图4 光伏系统直流熔断器设计,保证安全
因此,直流侧需要设计过流保护器件。对于组串式逆变器方案,行业通用的做法都是在直流侧安装了光伏专用熔断器
,在故障发生后短路电流可使熔断器熔断,切除故障回路,保证系统安全。反之,对于无直流熔断器的方案,当组件和逆变器之间直流电缆产生拉弧时,根本无法断开故障回路,电弧将持续存在,加大了产生火灾的风险。因此
,直流侧需要设计过流保护器件。对于组串式逆变器方案,行业通用的做法都是在直流侧安装了光伏专用熔断器,在故障发生后短路电流可使熔断器熔断,切除故障回路,保证系统安全。反之,对于无直流熔断器的方案,当组件和
方式散热效果更好,内部温度比自然冷却 低10℃以上,确保长寿命及屋顶、复杂山丘等高温环境下不降额。熔断器作为直流侧短路保护器件被行业内普遍采用,提高系统安全性。此外,组串逆变器主要应 用场景为复杂
比自然冷却 低10℃以上,确保长寿命及屋顶、复杂山丘等高温环境下不降额。熔断器作为直流侧短路保护器件被行业内普遍采用,提高系统安全性。此外,组串逆变器主要应 用场景为复杂的山丘、农业大棚、屋顶等场合
谐波抑制等方面都将有开创性的表现;而茂硕电气近期推出的50KW组串型逆变器,更是依托其鲜明的特色(完全无风扇、无直流熔断器+5路MPPT、更优配置组串)而在市场上独领风骚,不仅获得了丰富的市场订单,还在
引言:
1864年电气工业就采用铂丝作为熔断器来保护海底电缆。熔断器诞生于白炽灯的时代,拥有超过150年的应用历史。熔断器从未过时且由于公认的可靠性成为电气线路保护的常青树且被誉为线路保护最后的
防线。熔断器对直流电气系统的线路保护可以追溯到1879年,汤伯生(S.P. Thampson)教授在当年生产了一种改进型的熔断器,它是由两根铁丝连接到一个金属球上。这个球是用铅、锡合金或其它低熔点的
电流不够大(受光照、天气的影响)时,不能快速熔断熔丝,但短路电流可能大于熔断器的额定电流,导致绝缘部分过热、损坏,最终引起明火。例如,12A的熔断器承载20A电流,需要持续1000S才能熔断,但熔断前
断电检查; (4)严格定期查看各部分的接线有无松动现象(如熔断器、风扇、功率模块、输入输出端子及接地等),发现接线松动要立即修复; (5)逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限,应及时更换