组件或直流电缆发生短路、接地;逆变器母线电容,IGBT发生短路,必须要断开直流开关。从安全的角度出发,逆变器输入直流开关和交流开关均采用塑壳断路器,断路器有自动过流和短路保护功能,在逆变器出现短路故障
时,能及时使太阳能电池正负极分开,切断电网和逆变器的联系。现在有些逆变器为了降低成本,采用了负荷开关加熔断器的方式替代断路器,给电网和太阳能组件带来了极大的隐患。因为太阳能组件的短路电路是额定电流的
、绝缘强度、组件IV特性、组件热特性;4、阵列定期检查及维修检查维修项目:光伏方阵整体、受力构件、连接构件和连接螺栓、金属材料的防腐层、预制基座、阵列支架等电位连接线、可靠接地,其各点接地电阻应不大于
IV特性、组件热特性; 4、阵列定期检查及维修 检查维修项目:光伏方阵整体、受力构件、连接构件和连接螺栓、金属材料的防腐层、预制基座、阵列支架等电位连接线、可靠接地,其各点接地电阻应不大于
实际使用表明,它可以引起一块组件功率衰减50%以上,从而影响整个电站的功率输出。因此消除PID已成为目前光伏制造企业亟需解决的问题。过去几年的研究表明,存在于晶体硅光伏组件中的电路与其接地金属边框之间的
器件类型不同,又可分为电晶体逆变器、晶闸管逆变器及可关断晶闸管逆变器等。目前通用的太阳能逆变方式为:集中逆变器、组串逆变器,多组串逆变器和组件逆变(微型逆变器)。*集中逆变器集中逆变器设备功率在
很容易导致外壳和散热片老化。3、不带隔离变压器设计,电气安全性稍差,不适合薄膜组件负极接地系统,直流分量大,对电网影响大。4、多个逆变器并联时,总谐波高,单台逆变器THDI可以控制到2%以上,但如果
不同,又可分为电晶体逆变器、晶闸管逆变器及可关断晶闸管逆变器等。目前通用的太阳能逆变方式为:集中逆变器、组串逆变器,多组串逆变器和组件逆变(微型逆变器)。 *集中逆变器集中逆变器设备功率在50KW到
外壳和散热片老化。3、不带隔离变压器设计,电气安全性稍差,不适合薄膜组件负极接地系统,直流分量大,对电网影响大。4、多个逆变器并联时,总谐波高,单台逆变器THDI可以控制到2%以上,但如果超过40台
(Ungrounded PV system),即光伏组件的边框接地,而组件阵列的正极或负极均不接地,这种是目前普遍采用的方式,但晶硅组件负极(如P型电池组件)和接地边框将存在一定的负偏压,组件负偏压的大小跟处在
、影响分布式光伏发电发电量的主要因素;
3、屋顶类型与光伏组件安装方式;
4、如何分析阴影遮挡与太阳辐射?
5、如何采用先进工具进行方案设计?
(五)、分布式光伏发电电气系统设计
1
、分布式光伏发电系统原理; 2、光伏组件技术与选型;
3、光伏逆变器技术与选型; 4、发电量计算;
5、配电系统设计; 6、电缆选型与综合布线;
7、防雷接地设计; 8、消防设计
IGBT,系统拓扑结构采用DC-AC一级电力电子器件变换全桥逆变,工频隔离变压器的方式,防护等级一般为IP20。体积较大,室内立式安装。组串式逆变器:功率小于30KW,功率开关管采用小电流的MOSFET
,拓扑结构采用DC-DC-BOOST升压和DC-AC全桥逆变两级电力电子器件变换,防护等级一般为IP65。体积较小,可室外臂挂式安装。系统主要器件对比:集中式逆变器:光伏组件,直流电缆,汇流箱,直流电
安全性稍差,不适合薄膜组件负极接地系统,直流分量大,对电网影响大。
4.多个逆变器并联时,总谐波高,单台逆变器THDI可以控制到2%以上,但如果超过40台逆变器并联时,总谐波会迭加。而且较难
大电流IGBT,系统拓扑结构采用DC-AC一级电力电子器件变换全桥逆变,工频隔离变压器的方式,防护等级一般为IP20。体积较大,室内立式安装。
组串式逆变器:功率小于30KW,功率开关管采用小