配电部分的连线以及附件之间的连线。这样的操作方案降低了现场工作量,例如直流柜和逆变器之间线缆的现场接线、照明、通讯线缆的连接;快速安装性,叉车直接现场转运、安装;快速并网性,缩短现场施工周期及机器的
也更便捷。用户不需要考虑太多内部直流配电到逆变器之间的连线,通讯配电部分的连线以及附件之间的连线。 这样的操作方案降低了现场工作量,例如直流柜和逆变器之间线缆的现场接线、照明、通讯线缆的连接
之间的连线。这样的操作方案降低了现场工作量,例如直流柜和逆变器之间线缆的现场接线、照明、通讯线缆的连接;快速安装性,叉车直接现场转运、安装;快速并网性,缩短现场施工周期及机器的调试时间,实现快速并网
,发电量随之逐年递减。除去这些自然老化的因素之外,还有组件、逆变器的质量问题,线路布局、灰尘、串并联损失、线缆损失等多种因素。
一般光伏电站的财务模型中,系统发电量三年递减约5%,20年后发电量
:最大输出功率下降0.04%,开路电压下降0.04%(-2mv/℃),短路电流上升0.04%。为了减少温度对发电量的影响,应该保持组件良好的通风条件。
4.4 线路、变压器损失
系统的直流
故障更加不容易被排查,修复的操作周期也会相对长一些。因此,如何从设计上减少线路故障所带来的损失,提高整体系统的可靠新,是非常重要的一个因素。光伏电站的结构可以分为两大部分:逆变器之前的直流部分以及逆变器
之后的交流部分。直流部分的结构一般都是线性的,所有直流电缆都会使用类似树形(或称为星形)结构连接,即多个组串到汇流箱,多个汇流箱到直流配电柜,若干直流配电柜到逆变器。而交流部分,特别是中压部分,可以
和方阵之间的连接
可以露天或者埋在地下,要求防潮、防曝晒。建议穿管安装,导管必须耐热90℃。
4)室内接线(环境干燥)
可以使用较短的直流连线。
三、电缆大小规格设计,必须遵循
以下原则:
1)蓄电池到室内设备的短距离直流连接,选取电缆的额定电流为计算电缆连续电流的1.25倍。
2)方阵内部和方阵之间的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的
,提升了光伏电力的电网友好性。 对于一些工业屋顶项目而言,组串式逆变器由于没有直流汇流箱,且其直流线缆长度更短,还可以极大减少直流侧故障引起的火灾隐患,由此降低潜在的厂房火灾。 在电站
直流汇流箱,且其直流线缆长度更短,还可以极大减少直流侧故障引起的火灾隐患,由此降低潜在的厂房火灾。在电站的运营维护方面,则可以智能化地将整个光伏电站的数据和信息管理通过无线管道传输,并实现电站健康检查
电流监测RCD及电路切断,主动防止触电并隔离。4. 规避直流侧的火灾隐患:无直流汇流箱,更短的直流线缆长度,减少直流侧故障引起的火灾隐患;尤其是在屋顶分布式电站,如果引起厂房火灾,损失更严重。 三
规避直流侧的火灾隐患:无直流汇流箱,更短的直流线缆长度,减少直流侧故障引起的火灾隐患;尤其是在屋顶分布式电站,如果引起厂房火灾,损失更严重。 三、 更低运维成本 1. 智能电站