技术采用全并联电路设计,组件之间不再有电压叠加,直流电压小于60伏(不高于组件最高输出直流电压),彻底解决了由于高压直流拉弧引起火灾的风险,同时也解决了当房屋起火时,因光伏电站而阻碍了施救的问题
。光伏阵列串联后形成高压直流电,如不慎与人体形成环路,将会造成重大安全事故。一般在将光伏阵列接入系统前应保持组串处于断路状态,接入系统后在汇流箱(盒)开关关断的情况下进行连接。在施工过程中,应用遮挡物将
,因为断电后灭火比较安全。
但因光伏组件在白天接收阳光辐射时,每一组串就会产生几百伏的直流电压,且无法立即切断电源的特性,或者如等待切断电源后再进行扑救,会延误时机,使火势蔓延,扩大燃烧面积。这时就必须
伴随着光伏产业的发展,成千上万的光伏电站逐渐覆盖了建筑物的屋顶,光伏发电作为一种绿色新能源,给人们生产生活的应用方面带来了清洁与便利,然而潜在的火灾风险也随之而来。不管是雷击、直流电弧、产品故障还是
。在传统系统中,太阳能组件以串列方式排成阵列,整串线路电压累计,一般可以达到600V~1000V的高压。当系统长年累月运行,电线绝缘层腐蚀后电线容易裸露,非常容易产生直流电弧,击穿空气,引发
系数: 4、电缆选择 直流线缆多为户外铺设,需要防潮、防晒、防寒、防紫外线等,因此分布式光伏系统中的直流线缆一般选择光伏认证的专用线缆,考虑到直流插接件和光伏组件输出电流,目前常用的光伏直流电缆为
~1000V的直流电压,一旦发生火情,消防队员无法救火,后果不堪设想。 另外一方面, 该屋顶光伏项目中,存在同一阵列光伏组件朝向不同的情况,如此一来便出现了组件失配的问题,影响了系统的发电量
由他自己设计、采购并请安装公司上门安装。原理很简单:22块太阳能电池串联,发出直流电,经过逆变器转化为220V、50Hz的电流,正负不超过0.5Hz。当时总价超过14万元。尽管当时价格比较贵,现在
架空电线;
● 不应在雨、雪、大风天作业。
1、组件安装:
光伏组件在有光照的情况下会产生直流电,电流随着光线的增强而增强,所以触碰组件电子线路会有遭到电击或者烧伤风险,30伏或更高的直流电
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,然后断开直流电
一个磁力作用的灭弧装置,专门针对像上一篇提到过的直流电在开路时产生的电弧,所以它强调接线方式以及电流流向。如图一所示,咋一看貌似有些困惑,其实根据它的制造原理便很容易理解。由于太阳能阵列电流流向是固定的
,而光伏系统通常都是上百伏的直流电压,那么如何正确的选择隔离器的额定电压呢?
隔离器的额定电压是根据光伏系统的最大输出开路电压(open circuit voltage)来决定的。在2012版以前
protection。(阻流二极管可以被使用但是不可以用来替代系统的电流过载保护装置。) 第二个危害是来自直流电的电弧(Arc)。由于电流的特性,交流电漏电时候经常会看到电火花,但是直流电却会形成电弧,直流电
,那么最大输入直流电需要93A左右,显然C24的835Ah的电流无法满足。当然,对于同一个电池来说,放电时间越短,放电电流越大,其实际放电电量也就越少,如图三所示,GFM-100的C1的放电电流可以达到