,以满足大中型机械正常生产需要。第七条 光伏发电电池组件间的电缆建设须深埋地下或架空。采用架空方式的,高度应在3米以上;采用地埋方式的,深度应在1米以上;逆变器、变压器离地距离应在1米以上。第八条 光伏
场区防雷设计应符合GB 50057的相关规定,工作接地、保护接地、防雷接地宜共用一套接地装置,共用接地装置的接地电阻值应按接入设备中要求的最小值确定。农业光伏场区防雷措施应做到全覆盖,以确保农业生产
。16、太阳能光伏系统的管道和电器电缆线、信号传输线等管线应与建筑其他管线统筹设计、集中布置,确保安全、隐蔽,并设置明显标识,便于安装和维修维护及局部设备更换,不得影响户内功能和破坏立面效果,并做好墙面
、防雷和接地系统设计应符合下列要求:(1)光伏系统的工作接地、保护接地和防雷接地等应单独设置联合接地系统,必要时也可与其它设施或建筑物的防雷和接地系统的保护措施统一考虑;(2)控制箱、控制器应设置防雷
2.5米以上,行间距应在5米以上,列间距应在3米以上,以满足大中型机械正常生产需要。
第七条 光伏发电电池组件间的电缆建设须深埋地下或架空。采用架空方式的,高度应在3米以上;采用地埋方式的,深度应在1
米以上;逆变器、变压器离地距离应在1米以上。
第八条 光伏场区防雷设计应符合GB 50057的相关规定,工作接地、保护接地、防雷接地宜共用一套接地装置,共用接地装置的接地电阻值应按接入设备中要求的
安装的太阳能光伏系统,不得降低该建筑和相邻建筑的日照标准,并不应影响建筑物的消防疏散。
16、太阳能光伏系统的管道和电器电缆线、信号传输线等管线应与建筑其他管线统筹设计、集中布置,确保安全、隐蔽,并
和蓄电池的特性进行功率控制器或充放电控制器的选型。
14、防雷和接地系统设计应符合下列要求:
(1)光伏系统的工作接地、保护接地和防雷接地等应单独设置联合接地系统,必要时也可与其它设施或建筑物的
疏散。16、太阳能光伏系统的管道和电器电缆线、信号传输线等管线应与建筑其他管线统筹设计、集中布置,确保安全、隐蔽,并设置明显标识,便于安装和维修维护及局部设备更换,不得影响户内功能和破坏立面效果,并
。14、防雷和接地系统设计应符合下列要求:(1)光伏系统的工作接地、保护接地和防雷接地等应单独设置联合接地系统,必要时也可与其它设施或建筑物的防雷和接地系统的保护措施统一考虑;(2)控制箱、控制器应设
,保证接线正确。每串电池板连接完毕后,应检查电池板串开路电压是否正确,连接无误后断开一块电池板的接线,保证后续工序的安全操作。 e.将电池板串与控制器的连接电缆连接,电缆的金属铠装应接地处理。 NO5
进行绝缘电阻测试前,应将光伏组件与其他电气设备的连接断开。光伏方阵正负极对地绝缘阻抗应符合下表要求:
绝缘测试方法
对于方阵边框接地的系统,光伏方阵绝缘电阻测试可以采用下列两种
短路。
对于方阵边框没有接地的系统(如有 II 类绝缘),可以选择做如下两种测试:
1)在电缆与大地之间做绝缘测试。
2)在方阵电缆和组件边框之间做绝缘测试。
对于系统单极接地的光伏系统,可以只测试不接地一极的对地绝缘电阻。
选自《工商业分布式光伏开发建设运营指南》
FR:坎德拉
支架安装、电缆接地埋设、汇流箱安装等方面,重点控制钢支架的垂直度,钢支架与埋件焊缝的饱满度。接地主要是埋深度、焊接焊缝的饱满度及焊接倍数的要求。汇流箱的安装不但要控制接线的规范要求,还要控制标高的一致性
体接触电力设备的金属外壳时的接地)和工作接地(将电路中的某一点与大地进行电气上的连接)等。各种接地的测量方法一致,其接地电阻的测量方法接线图如图8.4所示,使用接地阻抗计以及接地电极和辅助电极。接地
两者之间的关系,在满足的最大可靠性基础上尽量地减少分布式光伏发电系统的成本。分布式光伏发电系统硬件设计的主要目的是根据实际情况选择合适的硬件设备:包括太阳能电池组件的选型,支架设计,逆变器的选择,电缆的
发电系统,并网分布式光伏发电系统和混合分布式光伏发电系统的设计方法和考虑重点都会有所不同。在进行分布式光伏发电系统的设计之前,需要了解并获取一些进行计算和设备选择所必需的基本数据:如分布式光伏发电系统安装的