为温度和光强这两项修正,并未考虑到实际组件的灰尘遮挡损失、组串匹配损失及仪器自身的测试精度,另外如果在汇流箱的输入端进行测量,方阵的各个组串到达汇流箱的线缆长度不尽相同,也会存在电缆损耗,同样影响对
光伏电缆线损补偿损失Lc4mm2光伏电缆电阻为4.375/km,假设取每一组串电缆平均长度40米,工作电流值最大8A,可计算出每一组串线损为组串功率的0.28%左右,具体值还需要根据实际线缆长度来计算
以下几个角度详细分析,抛砖引玉。
1、系统可靠性基本原理差异
组串式方案组件和逆变器直接相连,逆变器输出通过升压变接入电网,输变电链路设备少,直流线缆短,输电主要以交流线缆为主;集中式方案主要设备
有直流汇流箱、直流配电柜、逆变器及升压变,输变电链路设备多,输电线路直流线缆较多。本文将从以下几个方面分析系统方案可靠性原理差异。
1.1、直流和交流线路对系统安全性能的影响
直流电特点是易产生拉弧
风吹雨淋,因此要求直流电部分要用防紫外线、防老化的光伏专用直流线缆,这样才能保证线缆的使用寿命和抗腐蚀性。但这种线缆成本较高,所以有的小集成商就选择普通线缆来安装,这会造成线缆最外的保护层两三年就被腐蚀
,减少系统发电量,让你的收益受损。一般来说,好支架和坏支架的价差在2~3毛/瓦。线缆线缆不起眼,却最容易被做手脚。光伏系统常年经受风吹雨淋,因此要求直流电部分要用防紫外线、防老化的光伏专用直流线缆
,避免上当,避免投资受损。大家都知道,分布式是由ink"光伏组件、逆变器、配电箱、支架、线缆等部件构成。很多人在安装系统时只关注了组件,其实这五大部件哪一个品质不好,都会影响收益,严重的甚至可能造成
将从以下几个角度详细分析,抛砖引玉。1、系统可靠性基本原理差异组串式方案组件和逆变器直接相连,逆变器输出通过升压变接入电网,输变电链路设备少,直流线缆短,输电主要以交流线缆为主;集中式方案主要设备有直流
汇流箱、直流配电柜、逆变器及升压变,输变电链路设备多,输电线路直流线缆较多。本文将从以下几个方面分析系统方案可靠性原理差异。1.1、直流和交流线路对系统安全性能的影响直流电特点是易产生拉弧故障且不
,好支架和坏支架的价差在2~3毛/瓦。 线缆 线缆不起眼,却最容易被做手脚。光伏系统常年经受风吹雨淋,因此要求直流电部分要用防紫外线、防老化的光伏专用直流线缆,这样才能保证线缆的使用寿命和抗腐蚀
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
专业技术人员完成。
5、光伏系统发电系统中所使用线缆必须连接牢固,良好绝缘以及规格合适。
发展趋势
对于太阳能逆变器来讲,提高电源的转换效率是一个永恒的课题,但是当系统的效率越来越高,几乎接近
撞击而导致组件内部隐裂、电池片严重破碎等现象;2,组件初始的光致衰减,即光伏组件的输出功率在刚开始使用的最初几天内发生较大幅度的下降,但随后趋于稳定,一般来说在2%以下;3,组件的老化衰减,即在长期使用
关键因素是系统效率,系统效率主要考虑的因素有:灰尘、雨水遮挡引起的效率降低、温度引起的效率降低、组件串联不匹配产生的效率降低、逆变器的功率损耗、直流交流部分线缆功率损耗、变压器功率损耗、跟踪系统的精度等等
猛烈撞击而导致组件内部隐裂、电池片严重破碎等现象;2,组件初始的光致衰减,即光伏组件的输出功率在刚开始使用的最初几天内发生较大幅度的下降,但随后趋于稳定,一般来说在2%以下;3,组件的老化衰减,即在
关键因素是系统效率,系统效率主要考虑的因素有:灰尘、雨水遮挡引起的效率降低、温度引起的效率降低、组件串联不匹配产生的效率降低、逆变器的功率损耗、直流交流部分线缆功率损耗、变压器功率损耗、跟踪系统的精度
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的方法很多,例如:根据逆变器
进行电气连接之前,务必采用不透光材料将光伏电池板覆盖或断开直流侧断路器。暴露于阳光,光伏阵列将会产生危险电压。4、所有安装操作必须且仅由专业技术人员完成。5、光伏系统发电系统中所使用线缆必须连接牢固