、接线箱内的防雷装置、配电柜内的浪涌保护器、并网接口设备的防雷装置、等电位连接。四是电气。光伏组件应通过绝缘电阻、漏电流的检测;容易与人接触的地方,应考虑设置直流安全电压。
光电建筑的商机
栏板构件的选择问题,比如光伏组件强度、安全玻璃、电气安全、燃烧性能、保温性能等。
光伏系统安装于建筑,应符合建筑安全的要求:一是荷载。在既有建筑上大面积安装光伏组件,应进行建筑结构荷载安全性复核
兆欧;
3.3.2 逆变器的运行与维护应符合下列规定:
1
逆变器结构和电气连接应保持完整,不应存在锈蚀、积灰等现象,散热环境应良好,逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声;
2
、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。
3 光伏组件上的带电警告标识不得丢失。
4 使用金属边框的光伏组件,边框和支架应结合良好,两者之间接触电阻应不大于4。
5 使用金属边框的
为零,甚至部分电站弃用汇流箱,将逆变器交流输出直接连接至箱变低压侧母线。因此,组串式方案的设备故障主要是逆变器的自身故障。相较于集中式逆变器的庞然大物,组串式逆变器显得异常轻灵小巧,其拆装、接线只需2
,逆变器内部和逆变器房(箱)都沉积了大量的灰尘。同理,盐雾也会以同样的方式进入箱房及逆变器内部。
灰尘及盐雾对电气设备的主要危害体现在漏电失效、腐蚀失效及散热性能下降方面
流箱,将逆变器交流输出直接连接至箱变低压侧母线。因此,组串式方案的设备故障主要是逆变器的自身故障。相较于集中式逆变器的庞然大物,组串式逆变器显得异常轻灵小巧,其拆装、接线只需2人协作即可完成,且不
5.1.1 灰尘及盐雾对电气设备的主要危害
1)漏电失效、腐蚀失效。在空气湿度较大时,吸湿后的灰尘导电活性激增,在元器件间形成漏电效应,造成信号异常或高压拉弧打火,甚至短路。同时,因湿度
,实现端到端的连接。能源路由器将电网接入互联网,通过相当于IP地址实现大电网、微电网之间的对接,从而使得大电网与微电网、微电网之间的电力传输成为可能,彻底改变供需结构,实现电力的双向传输。简单而言
方式。应用项目:应用较为广泛,具体有通用电气在西班牙的铅酸电池储能项目,山东泰安电信小辛庄通信基站风/ 光/ 市电互补供电系统等。2、锂离子电池锂离子电池成为主流发展趋势。锂离子电池主要由锂或锂合金
建筑上安装光伏发电系统需要另行布线吗?如何和家中已有的电气系统连接?
48. 分布式光伏并网系统的监控装置安在哪些地方?会不会占据宝贵的室内空间?
49. 设计工程师在根据客户要求进行系统设计
离网混合逆变器),系统依然可以正常运转。
47.在既有建筑上安装光伏发电系统需要另行布线吗?如何和家中已有的电气系统连接?
答:光伏系统的线路分为直流部分和交流部分,这两部分线路是需要单独布线的
分布式电站和大型地面电站在总体设计上没有太大的差异。均包括设备选型、电站选址、建筑物布置规划、组件阵列排布设计、电缆选型和走线路由设计、逆变器室以及低压配电室规划设计、电气一次设计和电气二次设计
的阵列共5排容量135kw。
发电量损失约为0.7%。阴影在午后14:40分(冬至日、月)左右产生。
图1-15
电气一次设计:
整个系统共使用20台逆变器,每个逆变器有2路MPPT.
的水平,而且能源损失最低的连接方法,最终成功地将太阳能转换为氢的转换效率提高到了15.3%。研究小组评测发现,利用以往的硅太阳能电池和电化学单元将光转换为氢的转换效率在串联三个硅太阳能电池时为2.0
%,串联4个时为6.1%,转换效率均不高。据称这主要是因为,将硅太阳能电池自身的光转换为电气的转换效率比较低。串联两个串联型电池,三个电化学单元时的电流-电压特性(出处:理化学研究所)
防水层;接地网的焊接,变压器及其附件安装,SF6断路器的充气和管道连接,户外设备的防潮与封堵,电缆防火封堵工程,电缆敷设与标识,电气设备的高压试验和控制保护系统的调试,以及主变压器的局放试验和空载试验等
1、电站工程的特点:
电站工程是一个复杂、庞大的系统工程。从宏观上看,变电站工程由建筑工程和电气安装工程两部分组成。建筑工程主要有主控综合楼、附属生产和生活建筑物、电气设备构支架、道路、电缆沟
西安交通大学电气工程学院电力设备电气绝缘国家重点实验室、许继集团有限公司的研究人员李宇飞、王跃等,在2015年第3期《电工技术学报》上撰文,提出了一种用于分布式发电并网变流器测试的波动电压发生装置
完整复现正常并网运行时高电压、大功率工况带来的问题。因此,设计一种分布式发电并网变流器测试装置是非常必要的,图1所示为测试系统与分布式发电系统连接示意图,虚线表示不经测试装置的并网运行模式,测试系统以