1500V直流电压
(一)、材料升级
1.1 背板PET增厚
将PET中间层加厚
1.2 接线盒升级
线缆、连接器、电器
于1000V背板以及接线盒,目前来看,双玻在性能上优于单玻,但是短时间来看,无法完全取代背板型组件。
可靠性方面
1)耐候性能 :背板是高分子材料,在严酷的环境中容易老化
的各种安全隐患,如下图所示:
主要包括:组件安装错位、野蛮施工、线缆杂乱、安装错误组件脱落、组件护角被遮挡或被阴影遮挡、组件间的接线太短,容易被拉断损坏绝缘、设计时未考虑安装雨篷
,电站系统衰减、设备老化、维护及修理技术失误等方面。电站系统衰减和设备老化是难以避免的,但设计缺陷、技术方案和设备故障是完全可以避免的!很多电站往往都是因为不够重视运维而导致风险的发生。
比如在电站的
组件的绝缘等级。图3 方阵之间阴影遮挡图4 方阵被植被遮挡图5 组件被踩踏图6 组件表面严重污染图7光伏组件受周围环境影响图8光伏组件受周围环境影响图9线缆未收到组件下(易暴晒老化)图10组件进水
雷击,造成设备损坏甚至组件及线路的燃烧。这就要求光伏电站的防雷接地系统安全可靠、符合国家有关规定,以尽可能避免相关人员触电风险和雷击风险。(2)绝缘失效电气短路和打弧风险如果光伏方阵边框和线缆绝缘电阻
植被遮挡
③ 巡检光伏电站设备老化,支架腐蚀、线缆脱落以及组件损坏等情况。
④ 加强安防监控措施,减少人为偷盗
2)建立智能化运维管理平台,7x24小时运行状态实时监测,运用大数据
主要包括电站设计缺陷,设备故障,电站系统衰减、设备老化、维护及修理技术失误等方面。设计缺陷、技术方案和设备故障是造成电站安全风险极其重要的原因。
错误估计风载造成的电站事故
过电压
电流小,且断路器常有降额设计,断路器不能快速保护,切断短路路径,其间可能出现绝缘老化、软化,进而引发火灾。
图1-1 直流线缆间发生短路烧毁
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、逆变器以及升压变,输变电链路设备多,输电线路直流线缆较多。笔者将从以下几个方面分析系统方案可靠性原理差异
部分单根线缆负荷特别重,产生绝缘老化甚至烧毁。而大家都知道,直流不过零点,不能断弧,结果把后面的交流也一起给烧着了。幸亏用的是阻燃电缆,不然的话,就是火烧连营,整个电站都烧起来了,一直烧到变压器那儿了
不同地方或者地势,无线方案不需要铺设通信线缆。而华为的无线通信系统还给我们创造了更方便的条件。光伏电站有个很大问题是,虽然电压比较低,直流600-700V,交流低压侧也就是380-480V,但是地电
。 图3 线缆保护层老化腐蚀 三、熔丝故障率高,容易引发着火风险 传统电站采用熔丝设计增加了直流节点
积是达标的,但是因为并联的电阻不一样,造成电流差别很大,甚至两线差距1倍还多,造成了部分线缆负荷特别重,出现绝缘老化等问题,线缆被烧毁后,直流不过零点,不能断弧,把后面的交流部分也给烧着了。对此,孙韵
负荷特别重,出现绝缘老化等问题,线缆被烧毁后,直流不过零点,不能断弧,把后面的交流部分也给烧着了。对此,孙韵琳建议业主,利用数字化信息技术,来统一标定和处理光伏电站的信息采集、传输、处理、通讯,联合光伏
到一起后进入直流柜。一个发电方阵不到2000A,一根电缆不可能接入,必须3根至4根并联进去。从理论上计算,截面积是达标的,但是因为并联的电阻不一样,造成电流差别很大,甚至两线差距1倍还多,造成了部分线缆