,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,电站即使使用熔丝,也不能有效地保护组件;而且在过载电流情况下,熔丝还会因熔断慢,发热高,引发着火风险。 几乎所有的传统电站都受熔丝故障率高的
置于ON(开)或OFF(关)状态。测量完毕,应将其置于OFF位置,以免空耗电池。数字万用表的电池盒位于后盖的下方,采用9V叠层电池。电池盒内还装有熔丝管,以起过载保护作用。旋转式量程开关位于面板中央
,过载保护动作时间设置值应充分考虑扰动电阻特性,延时保护偏差不超过100ms。 与上级低压断路器的互锁功能:低压反孤岛装置的操作开关应与所安装处的上级低压断路器配合,并设计互锁功能,确保上级断路器断开后
。
5. 非工作人员在经过批准后,进入配电室不可擅自触摸电气设备, 严禁超过保护栅栏否则后果自负。
6.工作人员在检修、维修、维护电气设备时,严禁带电作业,要求停电后验电、放电、短路接地(接三相短路
设备缺陷情况,发生异常、事故、满载、过载的情况。两票执行情况包括接地线的使用及预发调度任务,修试作业及验收情况,技术资料、钥匙、工具、备品、安全工具的使用情况,上级指令、等待处理的工作及接班后的
。阳光电源的40kW组串式逆变器已经做到了39kg,是目前业内最轻的40kW产品。在散热方面,阳光电源一直坚持智能风扇散热的方式,以进一步降低内部元器件的温升,提升逆变器在高温环境下的过载能力。所采用
SolarEdge为代表的功率优化器等。 据行业研究机构GTM预计,组件级别电力电子(MLPE)设备的出货量将从2013年的1.1GW增加至2017年的5GW以上。
趋势五:电网适应性不断增强,各种保护
厂家的双面组件最大反向承受电流能力有15A和20A两种,如下图所示。这时直流汇流箱或内置熔丝的组串式逆变器无论选择哪种熔丝规格都无法适配另外一种规格的组件,即内置20A的熔丝,将无法保护15A的组件
;内置15A熔丝又将因为工作电流大而频繁熔断。
△(两个主流双面厂家的最大保险丝额定电流)
2)电流变大导致熔丝故障率增大
组件电流受辐照、温度等影响,大小不可控制,当熔丝处在小电流过载
反向承受电流能力有15A和20A两种,如下图所示。这时直流汇流箱或内置熔丝的组串式逆变器无论选择哪种熔丝规格都无法适配另外一种规格的组件,即内置20A的熔丝,将无法保护15A的组件;内置15A熔丝又将
因为工作电流大而频繁熔断。
两个主流双面厂家的最大保险丝额定电流
2)电流变大导致熔丝故障率增大
组件电流受辐照、温度等影响,大小不可控制,当熔丝处在小电流过载时,其熔断时间将变得
标准NB32004-2013中,逆变器有100多个严格的技术参数,每一个参数合格才能拿到证书。国家质检总局每一年也会抽查,对光伏并网逆变器产品的保护连接、接触电流、固体绝缘的工频耐受电压、额定输入输出、转换效率
、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量、交流输出侧过/欠压保护等9个项目进行了检验。一款全新的逆变器,从开发到量产,要两年多时间才能出来,除了过欠电压保护等功能外,逆变器还有很多鲜为人知的黑科技,如漏电
结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器具备各种保护功能,如:输入直流极性接反保护、交流输出短路保护、过热、过载保护等。 (3)要求输入电压有较宽的适应范围。 由于太阳能电池的端电压随负载和日照强度
了需求,包括直流侧超配和交流侧过载能力,GW15KN-DT在考虑实际应用要求后,优化了产品性能,包括结构优化设计、效率提升、过载能力等。
表2 逆变器电气参数
4、线缆的选择
4.1 直流侧线
*10mm²。
注:交直流线缆一般都安装在户外,一般套PVC管来保护线缆。
二
设计方案图及清单表
1、设计方案
2、材料清单表
三
收益计算
1、发电量估算
装机容量18kW