是由于电缆导线电气绝缘性能的下降,或由于污染及空气潮湿等而引起的空气击穿,以及电气连接松动等各种原因。当产生故障电弧的电缆两端具有足够的电场强度时,会形成电弧。在整个电弧的形成过程中,会伴随弧光、噪声
组件保驾护航。
据此前业内有关报道,接线盒的故障率约占到光伏电站故障率的36%,因此,接线盒是否可以长期持续的稳定工作是现在许多光伏人关注的重要因素之一。
国内光伏产品的生产规模从2007开始一直
接线盒可以分别安装到光伏电池板的左右两侧,大大缩短了在工程安装时电池板与电池板电路连接的相互距离,这种直出线方式不仅减少了电缆线损耗,也减少了线长带来的发电量的损失,提升了组件功率
。
图片来源:鉴衡认证
施工质量参差不齐
施工质量影响发电性能及安全性能,防雷系统、过流、过压保护系统故障,严重情况将导致火灾事故。村级扶贫项目规模小、建设分散、交通不便,电站建成后又交给当地运维
,所以为了解决这种问题,在施工选型上需要选择可靠性高的设备,以降低故障率,建议并网主要设备添加自动除杂功能,减少检修次数。
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电网接入存在问题
电网接入过程中,有时会
压、光伏阵列输出直流电流、光伏阵列输出直流功率、各路输入总发电功率、总发电量、汇流箱输出电流、汇流箱输出电压、汇流箱输出功率、电流监测允差报警、传输电缆/短路故障告警、空气开关状态、故障信息等。 4
形式
总体来说,EMC的干扰路径只有两种,一种是通过电缆传导发射,另一种是通过空间辐射发射,虽然只有这两种干扰路径,但是每个EMC项目都会有其自己独特的干扰形式,其中EMI的四个项目的干扰形式如下
浪涌:高达上万伏甚至几十万伏的电压瞬间施加到逆变器的各种出户电缆上。
静电放电:高达上千伏甚至几万伏的静电电压瞬间施加到逆变器上。
辐射抗干扰:就业界的逆变器产品来说,频率从80MHz
线路和接头;检查逆变器配置是否合理。
如果这些方法不行,还有可能是:
如果通风条件不好,或者直接在阳光下曝晒,会导致逆变器温度升高,影响输出功率;电缆接头接触不良,电缆过长,线径过细
,有电压损耗,最后造成功率损耗;光伏电站并网交流开关容量过小,达不到逆变器输出要求等。
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接线错误
检查是否连接和保护光伏组件的接线盒故障,交流配电柜进线端接线错误,检查相线和零线
损失巨大,且会危害用户的人身安全。
● 问题一:直流高压为什么会成为火灾隐患?
以下是一个光伏系统中直流电弧的演示实验,实验中模拟了系统功率约为2KW的串型逆变器光伏系统,当发生故障时,逆变器系统
● 组串逆变器设计修改:直接装在组件支架上,缩短直流线尺寸,降低直流拉弧的可能性及减少用户接触直流高压电缆;
● 组串逆变器直流电缆外额外保护套,直流电缆不裸露;额外增加部分成本;
● 直流电缆
线缆需求。
交流线缆
交流线缆主要用于光伏并网逆变器交流侧至交流汇流箱或者并网柜,同样安装于室外,除了要考虑到防潮、防晒、防寒、防辐射外,还需要注意防火、防鼠咬,根据GB50217-94《电力工程电缆
数据、项目进展、电站状态、发电量等信息,变得不易。智慧能源扶贫平台应用区域分级管理新模式,大大提升管理效率。
运维方面,从成本角度考虑,村级扶贫电站不适合派人长期驻守运维,故障的及时发现、分析、解决
厂家进行解决。 当然很多时候逆变器报警出现并不是它自身问题,有可能是电网问题,有可能是组件出现的问题。 4、组件故障排查。 组件出现故障的主要原因有:电缆断开或插头故障;光伏汇流箱内部的连接
。 3,消除区间供电故障的速度:高压线路故障,供电系统工作人员能在24小时内处理好,而埋于地下的高压电缆甚至会低于8小时,选择开挖的地方能精确到故障点。 4,建立至今无重大事故导致电网大面积崩溃