烧毁的原因,除了连接器本身的质量原因外,另外一个很重要的原因就是施工没做好,造成了连接器虚接,从而引发了直流侧拉弧,进而引发火灾。由于连接器引发的问题还有:接触电阻增大,连接器发热,寿命缩短,连接器烧断
问题(可能部分发生短路),需要去现场排查原因。
售后服务工程师到现场发现,逆变器下端的接线端子已经烧毁,经过现场仔细勘察,确定是由于施工的时候不规范的压接(黄圈内的接头),接头没做好,虚接打火引发电弧
都能够检测出直流电弧的隐患。
另外,美国还制定了一个对于组件的高压快速关断的标准(NEC 690.12),以保证光伏电站可以在短时间内将电压降到安全范围内。因为当电站着火之后,虽然可以
级别的关断控制。
针对电站的安全问题,丰郅开发了直流电弧检测模块及组件快速关断解决方案。其中直流电弧检测模块能够在火灾发生之前检测出电站的电弧隐患,避免火灾的发生。而组件快速关断解决方案便是能够在
组件。
图1 现场图
02
系统设计
组件的朝向、倾角完全一致,分为三个相同的组串,每串10块组件,接到逆变器的直流侧,如下图所示。
1、设计方案
图2 系统设计
GCI-1P8K-4G逆变器外观图
表2 8kW逆变器电气参数
3、直流侧线缆选择
直流线缆多为户外铺设,需要具备防潮、防晒、防寒、防紫外线等性能,因此分布式光伏系统中的直流线缆一般选择
电网的电压、频率波动和继电保护系统的误动作,且光伏发电系统经电力电子变换并网,带来电网谐波问题,恶化电网电能质量指标。正是受诸多因素的影响,导致并网后电压的不稳定,也会引起逆变器报错。不容忽视的直流电弧
由于直流电弧引起的,因为整个电站的接头有成千上万个,任何一个接头松了,都有可能造成直流电弧,一有电弧就会引起火灾,这个是已经非常明确了。杭州禾迈电力电子技术有限公司总经理杨波也在采访中也提到了高压直流
。
2系 统 设 计
组件的朝向、倾角完全一致,分为三个相同的组串,每串10块组件,接到逆变器的直流侧,如下图所示。
➤设计方案
➤材料清单表
根据现场勘察结果和系统设计方案,选择系统
GCI-1P8K-4G这款光伏逆变器,超配比为1.125倍。
GCI-1P8K-4G逆变器外观图
8kW逆变器电气参数
➤直流侧线缆选择
直流线缆多为户外铺设,需要具备防潮、防晒、防寒
PID修复、AFCI直流电弧检测、SVG功率因素主动校正、组串诊断、防雷等系统功能。 引领分布式未来!古瑞瓦特推出MAX 60-80kW系列大功率组串逆变器、新一代户用MTL-X 3-6kW系列全新小功
平均值包括①电站运营期保险责任:光伏发电设备:包括太阳能组件、接线盒、以及其他必要设备。输变电系统:包括汇流箱、逆变器、交、直流配电柜、电缆、充电控制器、储能设备及其他必要的电子设备、元器件等建筑物
:火灾、爆炸、飞行物体坠落3)机械或电气意外事故:设计、制造或安装错误、铸造和原材料缺陷;经考核合格的工人、技术人员操作错误、缺乏经验、技术不善、疏忽、过失、恶意行为;超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电
设备:包括太阳能组件、接线盒、以及其他必要设备。
输变电系统:包括汇流箱、逆变器、交、直流配电柜、电缆、充电控制器、储能设备及其他必要的电子设备、元器件等
建筑物及其附属设施:包括主建筑、光伏支架、厂区
3)机械或电气意外事故:
设计、制造或安装错误、铸造和原材料缺陷;
经考核合格的工人、技术人员操作错误、缺乏经验、技术不善、疏忽、过失、恶意行为;
超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气
,如绝缘阻抗,漏电流,组件PID防护,组串检测,直流电弧检测,多路MPPT,防雷模块等。 2017年之后,智能逆变器时代来临,分布式光伏全面爆发,大型地面电站逐渐退出市场,用电方式以自发自用余量上网
流,组件PID防护,组串检测,直流电弧检测,多路MPPT,防雷模块等。2017年之后,智能逆变器时代来临,分布式光伏全面爆发,大型地面电站逐渐退出市场,用电方式以自发自用余量上网为主,逆变器以组串式