/N。在电力传输过程中所涉及的线缆功率损耗、功率部件成本和配电部件成本在电流下降后都会跟着下降,电压越高,损耗越小。
1100V 系统比1000V 系统电压提高了1.1 倍,直流侧输入电压提高后
,光伏组件(以多晶60 片电池片计算)的单串数量从原来的22 块扩充到24 块,子串数量减少,逆变器、汇流箱以及直流侧线缆的用量也随之减少,且减少的线损还能充分提升输出电量。简而言之,就是用的设备少了
1.家用光伏电站有污染和辐射吗?家用ink"光伏电站由光伏组件、ink"光伏逆变器、光伏支架以及光伏线缆等构成,光伏组件接受太阳光,产生直流电。ink"光伏发电方式属于光电转换,并非物理发电,也不是
化学发电,这个过程不会产生污染,也没有任何垃圾产生。所以说光伏发电是无污染、无辐射,取之不尽用之不竭的清洁能源。光伏逆变器一般会安装在居民家中的屋内,将光伏发的直流电变为交流电,才能使用或者并入电网
吊装,安装成本高。第二,传统方案在汇流箱中需大量使用熔丝保护,选用熔丝做组串防护,需大量常规维护。熔丝的老化熔断随着熔丝工作时间的增长必然会发生,据统计直流熔丝电站现场失效从第4年开始失效率显著升高
方案数据监测颗粒度粗,精度低,传输可靠性低。集中式/集散式逆变器没有组串监控,直流汇流箱也没有组串监控,检测精度仅为3%,而且集中式只能检测电流。传统方案整个通信网络信号传输可靠性低,因为传统电站子阵内
光伏逆变器(PCS)及太阳能电池板与供电线缆的连接部时有可能会触电,因此切勿靠近或触碰。当漂浮物等造成太阳能电池板、集电箱及PCS破损,或者连接的供电线缆被切断,并被水淹或浸水时,靠近的话可能会触电,因此
状态,可能会在日照下发电而产生高电压和电流。需要在其周边拉起防护绳索等,避免无关人员不小心进入。浸水的PCS,直流电路可能短路。如果太阳能电池板处于通电状态,PCS流过短路电流可能会造成短路和发热。发现
拖拽磨损,在运行一段时间后绝缘失效,正负极电缆出现短路、拉弧,导致了着火事故的发生。直流线缆触电风险高,危害人身安全事故传统集中式方案,每个逆变器100多组串正负极并联在一起,当任意的组串正极和负极
漏电,1000V的直流高压,触电将无可避免。渔光互补、农光互补电站都是开放式电站,渔民、农民经常出入,一旦线缆对地或者鱼塘出现绝缘破损,1000V高压直流对水塘漏电,将可能导致人畜触电安全事故。熔丝
小直流系统采用无熔丝设计,大幅减少高压直流线缆和高压直流环节,相比传统1500V高压大直流系统,直流电流小,路径短,从源头上最大程度降低了火灾安全隐患,更为安全。同时,1500V智能光伏系统更高的输入
光伏设备浸水后处理办法,光伏发电系统被水淹没或者浸水时,靠近或接触光伏逆变器(PCS)及太阳能电池板与供电线缆的连接部时有可能会触电,因此切勿靠近或触碰。
(图片来源:JPEA官网)
JPEA
太阳能电池板以连接的状态被风刮走或者被水冲走时,如果是通电状态,可能会在日照下发电而产生高电压和电流。需要在其周边拉起防护绳索等,避免无关人员不小心进入。
浸水的PCS,直流电路可能短路。如果
交直流侧线损及变压器低压侧绕组损耗;设备(逆变器、变压器)的功率密度提升、体积减小也有利于降低光伏系统人工成本。相较于1000V系统,1500V系统大概可以降低20%线缆的投资成本,每瓦造价可以
1500V光伏系统的核心价值是降低系统成本和提升系统发电效率。通过提高输入输出电压,逆变器功率密度和单机功率将大幅提升,运输、维护等方面的工作量也将随之减少。输入输出电压的提升大大降低了交直流线缆与变压器的
(PCS)及太阳能电池板与供电线缆的连接部时有可能会触电,因此切勿靠近或触碰。(图片来源:JPEA官网)JPEA称,遭遇水灾受损的太阳能电池板可能会出现绝缘不良等故障。接触的话有触电危险。在恢复作业等的
电流。需要在其周边拉起防护绳索等,避免无关人员不小心进入。浸水的PCS,直流电路可能短路。如果太阳能电池板处于通电状态,PCS流过短路电流可能会造成短路和发热。发现PCS短路时要联系销售施工运营商寻求
价值是降低系统成本和提升系统发电效率。通过提高输入输出电压,逆变器功率密度和单机功率将大幅提升,运输、维护等方面的工作量也将随之减少。输入输出电压的提升大大降低了交直流线缆与变压器的损耗,光伏系统的
每个组串独立的MPPT寻优功能,发电量提升明显。此外,集成一体化方案大幅降低了交直流线缆成本、变压器成本、土建成本,缩短了施工周期,在电价下调与竞价上网的浪潮中成为业主应对补贴下降的首要办法,是