每个组串的工作电流来确认组串的状态。但在部分电站,由于直流汇流箱内直流线缆过于紧密,直流钳表无法卡入,导致无法测量。运维人员不得不断开直流汇流箱开关和对应组串熔丝,再逐串检测组串的电压和熔丝的状态
的电压、电流及其他工作参数均有高精度的采样测量,测量精度达到5(见图5)。利用电站的通信系统,通过后台便可远程随时查看每个组串的工作状态和参数,实现远程巡检,智能运维。对于逆变器或组串异常,智能监控
基尔霍夫电流与电压定律,当被遮挡的单体电池所能产生的电流小于电路的电流时,该单体电池带负压,成为负载。并以发热形式消耗其他单体电池片发出的能量。
图1-1,
IPH= I + Id +Ipa+
Condition)测试是一种标准测试。基本原理是当闪光照到被测电池上时,用电子负载控制太阳电池中电流变化,测出电池的伏安特性曲线上的电压和电流,温度,光的辐射强度,测试数据送入微机进行处理并显示
,判断时无需CAD测量各个坐标点的位置,对组串输出端点的X和Y值分别从大到小排序就可以快速确定,若在维修通道上不适合安装汇流箱,可靠近这个位置的区域进行选择。
图3规则方阵的汇流箱选址
而
。
3)压降和功率损耗对比
在标准测试条件下,组串的电压Vm为602V,对应的电流为7.96A,最大功率为4.8kW。在ABCDE五种汇流箱布置方案中,表3和表4给出了在STC条件下支线(组串
危害警示标识GB/T 1927.1-2003 雷电电磁脉冲防护 第一部分 通则GB/T 6495.1-1996 光伏器件 第 1 部分:光伏电流-电压特性的测量GB/T 6495.2-1996
;黄河上游水电开发有限责任公司孙浩源、苑成柱、王念仁、孟繁华、崔云峰。 1 适用范围本规范主要适用于通过 110 千伏及以上电压等级接入公共电网的新建、改建和扩建光伏发电企业(光伏发电站),其它
线缆过于紧密,直流钳表无法卡入,导致无法测量。运维人员不得不断开直流汇流箱开关和对应组串熔丝,再逐串检测组串的电压和熔丝的状态。检查工作量大,现场运维繁琐且困难、缓慢,在给运维人员带来巨大工作量和技术
组串的电压、电流及其他工作参数均有高精度的采样测量,测量精度达到5(见图5)。利用电站的通信系统,通过后台便可远程随时查看每个组串的工作状态和参数,实现远程巡检,智能运维。对于逆变器或组串异常
:加速电压10KV,检测电流780PA,扫描速度5.4s/pxl,电子束聚焦成直径660nm,10m的行扫描宽度中300s记一次数。从LCO的中心200m处可以测量出硅含量,虽然这种方法的结果会受铝层的
由于刻蚀膏的扩散),丝网印刷后多出的20m的铝接触完全覆盖了背钝化和开缝。样品在烧结炉中烧结后会形成合金,3个发射峰值温度是:750℃、850℃和950℃。深灰色可见区域的宽度值可以用光学显微镜测量
第一部分通则
GB/T6495.1-1996 光伏器件第1部分:光伏电流-电压特性的测量
GB/T6495.2-1996 光伏器件第2部分:标准太阳电池的要求
GB
/T6495.5-1997 光伏器件第5部分:用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT)
GB/T6495.7-2006 光伏器件第7部分:光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算
GB
和开缝。样品在烧结炉中烧结后会形成合金,3个发射峰值温度是:750℃、850℃和950℃。深灰色可见区域的宽度值可以用光学显微镜测量。铝层可以用扫面电子显微镜(SEM)和能量色散谱/能量色散x射线来
(硅在铝中的区间限制d2)的光学测量,对应着烧结的峰值温度,LCO是500m时,标绘的误差线表示了在光学显微镜分析中的较小偏差。对不3个不同的d1值,图线为线性拟合,而相同的关于烧结峰值温度的线性相关是
光伏器件第1部分:光伏电流-电压特性的测量GB/T6495.2-1996 光伏器件第2部分:标准太阳电池的要求GB/T6495.3-1996 光伏器件第3部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱
新军、刘岩;黄河上游水电开发有限责任公司孙浩源、苑成柱、王念仁、孟繁华、崔云峰。1 适用范围本规范主要适用于通过110千伏及以上电压等级接入公共电网的新建、改建和扩建光伏发电企业(光伏发电站),其它
设计规范GBZ158-2003 工作场所职业病危害警示标识GB/T1927.1-2003 雷电电磁脉冲防护第一部分通则GB/T6495.1-1996 光伏器件第1部分:光伏电流-电压特性的测量GB
、王念仁、孟繁华、崔云峰。1 适用范围本规范主要适用于通过110千伏及以上电压等级接入公共电网的新建、改建和扩建光伏发电企业(光伏发电站),其它光伏发电企业参照执行。2 规范性引用文件下列文件对于本文