接触的设备,存在质量风险,不具备可操作性。
常见的两种静电消除器:有源式静电消除器和无源感应式静电消除器。有源式静电消除器电压较高,现场使用存在较大安全隐患,不予考虑;无源感应式静电消除器利用带电体
(带点纸面)自身的电压进行放电,产生大量正、负离子,中和电荷。现场制作安放非接触式尖端静电释放装置,在其他条件完全相同的条件下,对比安装使用非接触式尖端静电释放装置和正常堆垛,改善效果有限,不建议推广
太空总署气象数据库。 3、如何选择分布式光伏并网系统的并网电压? 分布式光伏系统并网电压主要由系统装机容量所决定,具体并网电压需根据电网公司的接入系统批复决定,一般户用选用AC220V 接入电网
,但它的目的并不是为了准确反映发电量,而是监测电站的工作状态,所以计量部分并没有严格按照国家计量标准进行设计,其电路也就简单许多,所以误差就大一些。
而电能计量表的测量也是有误差的,单相或三相电表
取样方式有在同一点所致。按照安装要求:逆变器的取样要靠前一些,更接近组件阵列;电表要靠后,更接近并网点,这样的话按照功的计算方公式:W=UIT。
可以看出:电压电流在不同的取样点,肯定会
标准NB32004-2013中,逆变器有100多个严格的技术参数,每一个参数合格才能拿到证书。国家质检总局每一年也会抽查,对光伏并网逆变器产品的保护连接、接触电流、固体绝缘的工频耐受电压、额定输入输出、转换效率
、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量、交流输出侧过/欠压保护等9个项目进行了检验。一款全新的逆变器,从开发到量产,要两年多时间才能出来,除了过欠电压保护等功能外,逆变器还有很多鲜为人知的黑科技,如漏电
、接触电流、固体绝缘的工频耐受电压、额定输入输出、转换效率、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量、交流输出侧过/欠压保护等9个项目进行了检验。
一款全新的逆变器,从开发到量产,要两年多时间才能出来
,除了过欠电压保护等功能外,逆变器还有很多鲜为人知的黑科技,如漏电流控制、热设计、电磁兼容、谐波抑制、效率控制等等,需要投入大量的人力和物力去研发和测试。
本文主要介绍逆变器的电磁兼容设计技术
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光伏行业标准NB32004-2013中,逆变器有100多个严格的技术参数,每一个参数合格才能拿到证书。国家质检总局每一年也会抽查,对光伏并网逆变器产品的保护连接、接触电流、固体绝缘的工频耐受电压、额定
输入输出、转换效率、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量、交流输出侧过/欠压保护等9个项目进行检验。一款全新的逆变器,从开发到量产,要两年多时间才能出来,除了过欠电压保护等功能外,逆变器还有很多鲜为人知的
到旁路器件上,其结果使太阳电池组件局部电流与电压之积增大,从而在这些电池组件上产生了局部温升,接线盒内将产生100多度的高温,这种现象就叫“热斑效应”。
这种高温短期内对电池板和接线盒均影响甚微,但如果
或者傍晚太阳没有接近直射的时候。
解决方案:精细化设计,精细化安装测量。
3. 地势或远距离建筑物的阴影,这种情况有时往往会被设计人员忽视。
解决方案:设计过程中多方面考虑,注意地势高低、远处山脉
,其结果使太阳电池组件局部电流与电压之积增大,从而在这些电池组件上产生了局部温升,接线盒内将产生100多度的高温,这种现象就叫热斑效应。
这种高温短期内对电池板和接线盒均影响甚微,但如果阴影影响不消
的时候。
解决方案:精细化设计,精细化安装测量。
3. 地势或远距离建筑物的阴影,这种情况有时往往会被设计人员忽视。
解决方案:设计过程中多方面考虑,注意地势高低、远处山脉及建筑物等可能造成的
反的情况。下方图1可以看到正极光伏线缆接入到负极端子,结果就是,安装的朋友装完以后疯狂给售后打电话为什么我们家逆变器不启动啦! 给您支一招:可以通过测量直流电压数值,如果为负值,说明您接反啦。图2是
就是电压超前或滞后电流的差值,在本设计中我们不但要测量出相位差的大小还要判断出电压超前还是滞后了,首先对相位差进行测量。 输入两路同频率的正弦波信号,当两路信号的频率相同时,相角差=12是一个与时间