1500V的组件,光伏电缆,接头,直流开关,因此相当于整个系统来说,成本并没有下降,但风险却增加了,一是安全方面,1500V直流比1000V危险系统大了一倍以上,二是组件失效风险,串联的组件总功率是由最少的
。1994年开始从事设备维修和设计工作,2008年开始从事逆变器研发和光伏系统设计工作。长期跟踪国内外100多个光伏电站运行情况,设计过1000多个并网和离网系统,对光伏逆变器的发展、光伏系统设备的选型,可靠性设计,运行维护有独到的理解。
电气设备的基础,其用量之大超过一般发电系统,同时也是影响整个系统效率的较大因素之一。光伏发电工程中电缆工程建设费用一般比较大,电缆的合理选型和敷设方式选择直接影响着建设费用,所以合理规划、正确选择电缆的型号
系统实现。不同微电网之间的互联能够减少主电网的负担,增加电网的稳定性,并在主网故障时,为主网提供必需的电力。设计之后,进行微电网的设备选型,要求是可靠性,智能性,和开放性。智能光伏微电网的建设,包括
各发电系统的建设、储能系统的建设、中心配电站(含输配电系统、并网系统、微网控制中心等)的建设、微网内部电缆的敷设、以及信息系统的安装和调试。运行调试首先进行孤岛运行调试,对各装置的启停和切换进行调试
和生活建筑物、电气设备构支架、道路、电缆沟、围墙等,涉及建筑、结构、水工、暖通、消防、照明等专业;电气安装工程主要有高低压电气设备安装、控制保护系统设备安装、电缆敷设、通讯远动和自动化等设备安装及其
失误,为确保工程质量、安全、进度、投资和总体质量目标的实现打下基础。施工图会审重点在于:①设计图纸的完整性、正确性、明确性、合理性,是否有矛盾和问题,是否符合国家现行标准和技术规范的有关规定;②设计选型
最大荷载来计算出条形基础所需要的混凝土用量,利用条形基础本身的自重来抵消掉部分动载荷。3) 基础选型:对于条形基础的选型。根据以往工程经验,单元支架方阵上安装20个组件电池板,电池板竖向两排安装;支架
放置,如图2所示。该设计具有的优点为:1) 便于使用多路汇集传输方式,降低了输电线路电缆用量,在各1MWp单元所发太阳能电力送出时,可由聚集在一起的几个单元电力汇集后再统一送出,这样可节省电缆沟数量及输电
光伏组件选型 3-3. 逆变器(直流柜)选型 3-4. 光伏组件串联数计算 3-4. 光伏组件串并联数计算 3-5. 汇流箱选型 3-6. 电缆
;全站电力电缆、光缆及所有材料采购;站区内所有土建、如需屋面加固(项目分布在企业的多个厂房屋面,要与企业对接,对每个厂房屋顶进行检测及结构计算)、设备安装施工、调试运行等;屋面、电站维护用的上人楼梯、走道
等。同时工程设计、施工和设备选型应满足当地建设、环保、消防、供电、安监等要求,并协助招标人办理相关证书(包括但不限于项目工程规划许可证,建筑工程施工许可证、电网接入方案批复意见)同时协助招标人办理项目
太阳辐射能转换为电能的熔断器产品,该产品系列涵盖安培数广,质量可靠的产品,为你解决产品选型困难的问题。
正文:
通过光伏电池将太阳辐射能转换为电能的发电系统为光伏发电系统,其系统构成主要分为
。众所周知,光伏发电直流侧电流与太阳辐照度成正比,直流侧短路电流大小即与太阳辐照度有关,又与太阳能光伏电池组件自身固有短路电流有关,在短路故障时直流电流极易产生电弧引发电线电缆及电气设备着火事故,如果
,是从10兆20兆开始,整个子阵的设备布置,子阵区域各个设备之间的相互连接方式等,过去考虑的相对少一些。等到具备了一定规模,问题就逐渐暴露出来,设备故障频发。比如,单纯的电缆头爆炸,这个事情就会导致
变880多台。光伏发电单元直流支路12万路,需要采集的点数达到上百万。按照常规巡检方式,2人每日才能巡检12个子阵,工作量极大。光伏电站由于设备选型、设备之间连接方式等方面存在一些问题,导致整个
10兆20兆开始,整个子阵的设备布置,子阵区域各个设备之间的相互连接方式等,过去考虑的相对少一些。等到具备了一定规模,问题就逐渐暴露出来,设备故障频发。比如,单纯的电缆头爆炸,这个事情就会导致光伏电站
1426台,箱变880多台。光伏发电单元直流支路12万路,需要采集的点数达到上百万。按照常规巡检方式,2人每日才能巡检12个子阵,工作量极大。
光伏电站由于设备选型、设备之间连接方式等方面存在