直流拉弧现象。直流拉弧会导致接触部分温度急剧升高,持续的电弧会产生3000-7000℃的高温,并伴随着高温碳化周围器件,轻者熔断保险、线缆,重者烧毁组件和设备引起火灾。据知名光伏网站统计,在光伏电站的
0.4%。
3)由于连接的线缆长度不一,线损也不一样,造成组串电压不同。通常情况下,由于线长不一致引起的电压失配对应发电量损失0.2%左右。
4)对于双面组件而言,还有
厂家的双面组件最大反向承受电流能力有15A和20A两种,如下图所示。这时直流汇流箱或内置熔丝的组串式逆变器无论选择哪种熔丝规格都无法适配另外一种规格的组件,即内置20A的熔丝,将无法保护15A的组件
方面因素导致
一是输出波型不规则导致。一般现在的电器都是按照脉冲数字信号设计的,但我们的光伏电站的工作波形是通过逆变器工作,实现了直流→交流的转换,但其波形与正规的正弦波形还有一定差距,所以计量起来
,肯定会发生大大小小的变化,那么也会导致计算结果不一样。三是工作环境的不同导致。逆变器温度影响的不确定性、逆变器及电表校准系数、线缆的材质粗细及长度、接线端子的接触损耗等等都会影响着电量测量的准确性
直流电变换成交流电的设备。用于将光电功率变换成适用于电网使用的一种或多种形式的电功率的电气设备。
平衡系统 balance of system
在光伏发电系统中,除光伏组件以外的其他设备和系统,如
一起,组件内引出线通过接线盒内的内部线路连接在一起,内部线路与外部线缆连接一起,使组件与外部线缆导通。
断路器Circuit breaker
能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在
%。
3)由于连接的线缆长度不一,线损也不一样,造成组串电压不同。通常情况下,由于线长不一致引起的电压失配对应发电量损失0.2%左右。
4)对于双面组件而言,还有由于背面不均匀受光
反向承受电流能力有15A和20A两种,如下图所示。这时直流汇流箱或内置熔丝的组串式逆变器无论选择哪种熔丝规格都无法适配另外一种规格的组件,即内置20A的熔丝,将无法保护15A的组件;内置15A熔丝又将
主要是三个因素:设计、施工以及后期维护。 设计 一套分布式并网系统,由光伏组件、直流汇流箱、并网逆变器、交流配电箱以及光伏支架组成,同时在施工过程中,还需要光伏直流线缆、交流线缆、接地线缆和接插件
500W/m2以上,同一光伏组件外表面温度差异应小于30℃或最高温度小于70℃。装机容量大于50kWp的光伏电站,应配备红外线热像仪,定期检测光伏组件外表面温度差异;
(7)使用直流钳型电流表在
太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同一个直流汇流箱的各光伏组件串的输入电流,其偏差应不超过5%。
【逆变器的维护】
(1)逆变器结构和电气连接应保持完整,不应存在锈蚀、积灰等现象,散热环境应良好
调查了西北很多电站后发现,40%的电站起火是直流拉弧引起的。质量差的连接器,往往公母插头接触不好,容易引起直流拉弧,进而引发火灾。
4、汇流箱
在光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器
原因导致某汇流箱线缆对地绝缘降低,在环流、漏电流的影响下进一步加剧,最终引起绝缘失效,线槽中的正负极电缆出现短路、拉弧,导致了着火事故的发生。
5、逆变器
逆变器作为户用电站的心脏
。
三、其他方面因素导致
一是输出波型不规则导致。一般现在的电器都是按照脉冲数字信号设计的,但我们的光伏电站的工作波形是通过逆变器工作,实现了直流交流的转换,但其波形与正规的正弦波形还有一定
:电压电流在不同的取样点,肯定会发生大大小小的变化,那么也会导致计算结果不一样。三是工作环境的不同导致。逆变器温度影响的不确定性、逆变器及电表校准系数、线缆的材质粗细及长度、接线端子的接触损耗等等都会影响
结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器具备各种保护功能,如:输入直流极性接反保护、交流输出短路保护、过热、过载保护等。
(3)要求输入电压有较宽的适应范围。
由于太阳能电池的端电压随负载和日照强度
变化而变化。特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大,如12V的蓄电池,其端电压可能在10V~16V之间变化,这就要求逆变器在较大的直流输入电压范围内保证正常工作。
光伏逆变器分类
有关逆变器分类