回路的线损要控制在5%以内。为此,设计上要采用导电性能好的导线,导线需要有足够的直径。施工不允许偷工减料。系统维护中要特别注意接插件以及接线端子是否牢固。
电站的灰尘损失
组合损失,凡是串连就会
,甚至遮挡一块组件的其中一块电池片,都会对整组组串的功率输出造成很大的影响。
电站配重问题
问题后果
配重不足会导致电站存在被大风掀翻的风险。目前的平顶光伏项目
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
块/串,1串接入;
MPPT2 : 23块/串,1串接入;
5、逆变器直流端线缆制作和接线:
注: 直流连接器如果安装不到位,由于接头接点松脱,接触不良、电线受潮、绝缘破裂等原因而极易引起
回路的线损要控制在5%以内。为此,设计上要采用导电性能好的导线,导线需要有足够的直径。施工不允许偷工减料。系统维护中要特别注意接插件以及接线端子是否牢固。
电站的灰尘损失
组合损失,凡是串连就会
组件的其中一块电池片,都会对整组组串的功率输出造成很大的影响。
电站配重问题
问题后果
配重不足会导致电站存在被大风掀翻的风险。目前的平顶光伏项目,为了不破坏屋顶结构,大部分采用的
直流、交流回路的线损要控制在5%以内。为此,设计上要采用导电性能好的导线,导线需要有足够的直径。施工不允许偷工减料。系统维护中要特别注意接插件以及接线端子是否牢固。
电站的灰尘损失
组合损失,凡是
,所以遮挡一块组件,甚至遮挡一块组件的其中一块电池片,都会对整组组串的功率输出造成很大的影响。
电站配重问题
问题后果
配重不足会导致电站存在被大风掀翻的风险。目前的平顶
在设计一个支架上的组串排布时,当遇到一个支架上有两个组串(假设2行22列布置),一般会有以下两种组串的排布及接线方式: 方式1组串1和组串2分别位于光伏方阵的左右两侧,组串内部的串联接线的形状为C
两端的设备一定要正确,并且电缆预留长度满足接线要求即可,不宜过长或过短,造成浪费和带来不必要的麻烦。
在敷设过程中电缆应从电缆盘上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉,注意水管口、支架、墙孔刮伤
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
绝缘电阻小于2兆欧。 可能原因:接线盒,直流电缆,逆变器,交流电缆,接线端子等地方有电线对地短路或者绝缘层破坏。PV接线端子和交流接线外壳松动,导致进水。 解决办法:断开电网,逆变器,依次检查各部
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块/串,1串接入;
MPPT2
:23块/串,1串接入;
5.逆变器直流端线缆制作和接线:
注:直流连接器如果安装不到位,由于接头接点松脱,接触不良、电线受潮、绝缘破裂等原因而极易引起直流拉弧现象。为确保直流连接器的安装质量
全部土建工程;
3)光伏方阵区设备采购及安装工程,包括(但不限于):组件、组件支架,组串式逆变器,汇流箱,电缆,接地设备和材料的采购、安装、试验、调试、监造、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管等
。工程分界点为由组件基础施工和组件安装为起点至接入灵寿县政府配套建设的变压器并网箱,以电缆接至380V变压器并网箱低压接线柱为终点,包括电缆接线及相关工作。
4)安装调试工程包括(但不限于):应承
积控制在100立方厘米之内,也即是收入接线盒中。这需要最少400瓦时每升的能量密度,2300瓦每升的功率密度,这已经超出了现今量产锂离子电池可以达到的指标。如果用现今量产的锂离子电池性能指标加以衡量,10
%的爬坡速率控制可以达到99.5%的达标率(即每1000次出现爬坡速率超过10%的情况,995次可以得到解决)。
作者江屿等设计的组串层级和组件层级的储能解决方案,用于解决发电不稳定的问题