起火原因主要有以下几点:系统零部件质量、逆变器元器件质量、电缆质量, 汇流箱、变压器等的防雷接地问题, 施工、安装不规范等。但究其根本,光伏电站中,直流侧存在的直流高压是引发光伏系统火灾的罪魁祸首
适合系统电压、电流和环境条件(温度、紫外线)。 3)在连接过程中,要注意所有电缆的牵引与连接正确。 4)必须确保良好地接地连接。 5)断开交流或直流电压顺序:首先断开交流电压,然后断开直流
,而直流部分中最关键的安全点便是光伏阵列和隔离开关。近日通过网络平台留意到不少媒体报导光伏分布式系统的住户项目被积极的申报和安装,或者被趣称为年底的抢装潮。据我有限的了解范围,国内目前对于光伏系统的接地
安全隐患。组件边框接地是可以有效地移除这类问题。
隔离式逆变器系统虽然直流和交流两部分是隔离开的,但是光伏系统的边框和支架依然需要强制性接地。主要原因有两个,首先,这符合澳大利亚标准AS/NZS
(power optimizer)。微逆设备是在超低电压(ELV)情况下完成直流电到交流电的逆变,通常要求串联的组件不超过两个。最近Altenergy Power System Inc (APS)研发
直流到直流的电流控制降压升压转换器(DC-DC buck/boost converter),换言之,是一个单组件级别的MPPT。功率优化器针对单组件进行最大功率优化后,传输给终端逆变器进行直流到交流的
、平单轴支架24.04MW)、35kV 集电线路设备和材料、架空线路、电缆线路、电缆头、电缆保护管、电缆槽盒、光伏专用接头等设备和材料、防雷和接地相关设备和材料、通讯系统、视频监控等站内采集数据相关
,最常见的报错信息就是对地绝缘阻抗过低。 现场检查组件的直流线缆和接地情况。 1、检查直流线缆 固德威售后部门统计,大部分的面板绝缘阻抗问题是直流线缆破损导致,包括组件之间的线缆,组件至逆变器之间
)、直流电缆在施工过程中受到破坏,接触金属桥架或土壤而发生接地。
(3)、中间接头对回路的影响。在施工规范中原则上是不允许有中间接头尤其是地埋部分,但实际在现场施工情况复杂不可避免的会出现中间接头。因为图快
光伏电站并网之后,业主和用户最关心就是发电量,因为它直接关系到投资回报。影响发电量的因素有很多,这里讨论的是光伏电缆接地后对发电量的影响。并网初期,消缺是重要工作之一,根据并网后的观察,发现光伏电缆
流形成的原因
光伏发电系统中,电网、逆变器、组件及其对地寄生电容之间会形成回路,回路中光伏直流侧对地电压变化会引起漏电流问题。一般来说,受雨天等潮湿环境、组件或电缆绝缘损伤等因素影响,漏电流会升高甚至
发生异常。
正常情况下,如果人体触碰光伏组件或支架,因为人体阻抗大于接地阻抗,流过人体的电流就很小,绝大部分电流从接地体流过(分流作用),从而可以避免人体受到伤害。但是,倘若人体有意或无意触
,直流柜,35kV 箱变,通讯柜,电缆,接地相关设备和材料的安装、系统集成、试验、监造、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管等。 (6)35kV 集电电缆线路建筑安装工程,包括:电缆、电缆头等设备
设计代表解决现场施工出现的与设计相关的技术问题等现场服务工作。 (3)光伏方阵区设备和材料、35kV 集电电缆线路设备和材料、包括:支架,逆变器,直流柜, 35kV 箱变,通讯柜,电缆,接地相关