, 即三相逆变器。
2. 最大输入功率
指逆变器允许的最大直流接入组串功率。从参数表上来看,NAC12K-DT这款逆变器,可允许组件接入最大14kW (注意组件接入总电压和电流须在逆变器直流输入电压
和电流范围内)。
3.最大输入电压
是指允许输入到逆变器的最大电压,即单个组串中所有电池板开路电压之和不能超过这个值。
如纳通NAC-DT系列 8-12K逆变器, 考虑天气寒冷的情况之下组件开路
。
1、集中型逆变器
集中逆变技术是若干个并行的光伏组串被连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGBT功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来改善所产出电能的
质量,使它非常接近于正弦波电流,一般用于大型光伏发电站(10kW)的系统中。最大特点是系统的功率高,成本低,但由于不同光伏组串的输出电压、电流往往不完全匹配(特别是光伏组串因多云、树荫、污渍等原因
元器件质量、电缆质量, 汇流箱、变压器等的防雷接地问题, 施工、安装不规范等。但究其根本,光伏电站中,直流侧存在的直流高压是引发光伏系统火灾的罪魁祸首。据统计,在光伏电站(电站自身原因)的火灾中
发生直流电弧的可能性。即便在25年的电站运行时间中只有1/1000的接触点发生直流电弧,这个电站也会发生80次直流电弧事件,引起火灾的概率非常之高。
高压电弧风险与火灾施救风险
在传统的组串
耐热性能
o 电气连接扭矩正常
o 电气连接防腐处理合理
o 基础满足设计质量需求
o 充足的线缆间距及线缆保护
o 确保线缆在敷设前完成压实实验
o 线缆编号完整
o 组串连接及编号完整
o 接线按照单线图施工
o 接地施工按设计要求
除传统的检查及记录外,建议包含照片记录
- 安装验收要求
此部分可参考光伏电站验收规范(IEC62446)
- 针对不符合项的叫停及关闭机制
光伏系统带来新的变化,包括成本降低和效率提升,安装和维护将更方便。
逆变器的主流是集中式逆变器和组串式逆变器,两种方式各有优秀和缺点,目前在户用市场,由于功率小,都是用组串式逆变器,在中大型电站,则两种
逆变器都可以选,在营销上,这两种逆变器的厂家也是打得不可开交,都在说自己的好处,对方的缺点。
集中式逆变器:功率在30kW到2500kW之间,随着电力电子技术的发展,组串式逆变器越做越大,现在
完全一致,分为两个相同的组串,每串11块组件,接到逆变器的直流侧。如下图所示。
组件逆变器接入方式
5、线缆的选择
1.直流侧线缆
直流线缆多为户外铺设,需要防潮、防晒、防寒、防紫外线等
断开点,可以后端检修和维护人员的安全。刀开关选择额定电流为63A的刀闸。
7、接地措施
地线是光伏系统正常运行的关键,在房屋附近土层较厚、潮湿的地点,挖1.5m深坑根据供电公司要求,埋入50
。
(2)、组串之间及其组串至直流配电箱(汇流箱)之间的并联电缆。
(3)、直流配电箱至逆变器之间电缆。
以上电缆均为直流电缆,户外敷设较多,需防潮、防暴晒、耐寒、耐热、抗紫外线,某些特殊的环境下
流量就越少,电缆要尽量安装在通风散热的地方。
(6)、考虑电压降不要超过2%。
直流回路在运行中常常受到多种不利因素的影响而造成接地,使得系统不能正常运行。如挤压、电缆制造不良、绝缘材料不合格
需求, 机器运行在满载MPPT范围内。
② 串组件额定功率在SOC下为6.9kW,此次示例设计逆变器接入2串组串,接入组件容量13.8kW,超配比1.15。具体接入方法如下:
MPPT1 : 23
。
9、接地措施
接地是施工人员在安装中最容易忽视的问题。但若不做好接地,会因设备对地绝缘阻抗过低或漏电流过大而报错,影响发电量,甚至危害人身安全。户用光伏系统的接地包括组件测接地,逆变器侧接地,配电箱
和减少施工现场的不安全因素。
3、制作电缆头
首先按照图纸确定电缆的接线位置,按顺序排好电缆,量好接线高度。剥电缆外皮和电缆头屏蔽层焊接接地线的时候严防切伤、烫伤芯线,以至损坏绝缘。电缆头要用长
进行一次校线,并随校随恢复,注意回路的接地,还要特别注意对CT、PT 回路的紧线,确保CT 回路无开路、PT 回路无短路。
通讯线屏蔽层可靠接地; 各通讯端口可靠保护; 交流电源接地正确。屏上各标签框
事故隐患。
2)由于组件的特殊性,在接收辐射时,就会产生电压。光伏阵列串联后形成高压直流电,如不慎与人体形成环路,将会造成重大安全事故。一般在将光伏阵列接入系统前应保持组串处于断路状态,接入系统后在
首先通过各种手段判断着火地位,并断开相应电源进行灭火,因为断电后灭火比较安全。
但因光伏组件在白天接收阳光辐射时,每一组串就会产生几百伏的直流电压,且无法立即切断电源的特性,或者如等待切断