光伏模块标准即可。由于不了解系统与个别零部件的标准差异,系统端很有可能出现下述设计不良的情况:
机电接续设计不良形成的接点锈蚀,可能造成接地系统的故障或者热点的形成;
不足额定电流的接续
电线电缆,或者过长的接续长度,长久使用后,造成发热过度,材料绝缘提早破坏,造成短路或者电弧的风险;
恶劣环境的错估,比如沼气环境的火花点燃风险高,高湿度环境下排水设计不良,导致泡水环境下,绝缘材料的
频率超过50.2Hz即会直接脱网而不参与电网系统服务,即不对电力系统故障情况下做出贡献。在其他光伏安装量较多的国家,强调并网电源的频率安全运行范围和发生频率过限后的脱网时间也逐渐在并网导则中体现。对故障
故障时,由于光伏逆变器短路电流能力不足,线路上的故障无法被检测并且使保护响应。尤其是在传统的三段式保护中,瞬时电流速断保护可能会不能被识别。根据光伏电站并网分析经验,并网点的短路电流主要由接入的主网提供
端很有可能出现下述设计不良的情况:机电接续设计不良形成的接点锈蚀,可能造成接地系统的故障或者热点的形成;不足额定电流的接续电线电缆,或者过长的接续长度,长久使用后,造成发热过度,材料绝缘提早破坏,造成
索比光伏网讯:一、35kV保护配置1、接地变的必要性:由于光伏发电站的特性,上网线路采用地下长电缆,使电网对地电容电流增加。当系统电容电流大到一定程度时,接地故障所产生的接地电流及其电弧将不能自行
短路故障时产生不平衡电流,在零序CT上感应到电流从而使保护动作。如果电缆屏蔽接地线采用错误的接地,当馈线电缆屏蔽层两端接地后,流过电缆屏蔽层感应电流将会在零序CT上感应到电流,影响到馈线零序保护不能
电缆,提高电压。一般情况下,直流线损可以按2~3%来估算。交流线路短,线损相对较少,一般可以按1%来进行估算。4、设备故障设备故障和检修时造成系统效率低的一个重要原因。下图统计了光伏电站故障原因,其中
1.5%左右。
3、直流线损、交流线损
一个1MW单元的面积大约3.5~4公顷。要将这么大面积光伏组件发出的电送到一处地方,就需要很长的直流线路。减少线损的办法有两个:选用好的电缆,提高电压
。一般情况下,直流线损可以按2~3%来估算。
交流线路短,线损相对较少,一般可以按1%来进行估算。
4、设备故障
设备故障和检修时造成系统效率低的一个重要原因。下图统计了光伏电站故障
这么大面积光伏组件发出的电送到一处地方,就需要很长的直流线路。减少线损的办法有两个:选用好的电缆,提高电压。一般情况下,直流线损可以按2~3%来估算。交流线路短,线损相对较少,一般可以按1%来进行估算
。4、设备故障设备故障和检修时造成系统效率低的一个重要原因。下图统计了光伏电站故障原因,其中一半都是来自于设备。 三、人为因素对系统效率的影响 1、设计不当设计不当造成发电量损失最严重的一项就是间距
在于,德国中压并网导则生效之前,旧的小型光伏逆变器设计参数中,当电网频率超过50.2Hz即会直接脱网而不参与电网系统服务,即不对电力系统故障情况下做出贡献。在其他光伏安装量较多的国家,强调并网电源的频率
安全运行范围和发生频率过限后的脱网时间也逐渐在并网导则中体现。
对故障中短路电流的贡献。传统的同步机具有提供短路电流的能力,在与电网提供的短路电流叠加后可以确保线路保护在1~2个周波时间断开。然而
组件上有积雪时,也会影响发电,必须尽快扫除。 第2章分布式光伏电站常见故障 2.1、故障现象:逆变器屏幕没有显示 故障分析:没有直流输入,逆变器LCD是由直流供电的。 可能原因
故障,将会给系统甚至设备带来相比交流大得多的危害,因此,光伏系统工程师对直流电缆的认识,要比其他行业电气工程师更为谨慎。综合各种电缆事故分析,我们得出电缆的接地故障占整个电缆故障的90-95%。接地故障