模式中的水泵机组利用率不足和整体系统效益低的问题。多联机系统控制模式下,不管光照如何变化,系统始终运行在最大功率,能够根据光照强度的变化,自适应、快速调整机组的状态。且控制器内部内置了过流、过载、过压
、欠压、缺相等多种保护功能,能够自诊断、自复位故障,让系统可靠稳定运行。
由于太阳能水泵控制器内置最大功率点追踪算法,追踪精度达到99%,最大转换效率能达到98%,晴天
块涉及到逆变器对接,下一步目标我们会做到99%。二是包括集中度、电平拓扑等。目前我们主流产品,可以达到99%,过载能力可以达到50摄氏度1.1倍过载。超配能力可以做到1.2倍以上的超配。目前尤其在西北,我
认为大家强调更多的应该是SVG、PID的防护与修复,包括重量,工艺密度等等。
安全可靠方面应该是在保护方面不断的涉及,包括各种完善的认证的制度,这里面有安全性的有费用方面的,各个方面的认证,包括国外
,根据不同故障的处理逻辑,精确快速的对系统进行保护,实现故障不误报、不漏报,在保护TSVG的前提下,最大限度提高挂网能力,持续改善电能质量。电网侧故障保护列表如下
的最主要构成部分,对链节的准确可靠保护是保证SVG正常运行的关键,TSVG的链节保护系统对链节的重要组成部分通过FPGA实现快速保护,包括母线电容量故障、IGBT类故障、驱动故障以及电源故障。通过全面
,坚硬的基岩,我们可以直接就地成孔,下钢筋,直接进行浇灌就可以了。
下面是一些屋顶光伏电站的基础,在这种混凝土的建筑物屋顶,为了保护屋顶和防水,都采用这种压重安装方法,对于这种彩钢板房是用专用的卡
高,如果条件允许,通过10%到15%的超配,这样可以充分利用一下逆变器的最大输出功率和交流设备的过载能力的优势。来提高一下整个电站的效率。逆变器的布置,一般比较理想的平面上是将逆变器布置在一兆瓦方阵
Trinasmart产品为例,来说明智能光伏组件可实现的功能,其包括:功率优化、智能关断、过载保护、电弧检测及保护、组件级监控。 系统组成如图 1所示。优化器安装于组件背面,连接在接线盒和逆变器之间
。 3)在设备配套的保护、设备的冗余度方面要充分保证运行的安全可靠要求。设备应当有完备的保护功能,在设备故障时能快速可靠地切除故障,最大化地保证设备的安全。设备的过载能力要足够,以能承受系统暂态稳定性
,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困扰,部分电站年故障率7%,特别是在
。
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
产品的转换效率、固体绝缘的工频耐受电压、谐波和波形畸变、过/欠压保护、操作过电压等一系列性能测试后,检验结果均符合产品的行业标准。500kW光伏并网逆变器(SunVert500HE)北京能高完全自主
研发的SunVert500HE光伏并网逆变器,智能化设计理念使其拥有稳定而高效的运行优势,可适应电站组件超配趋势,满足120%额定功率过载持续运行要求,产品最大转换效率高达98.7%,夜间自耗电小于
完善的保护及故障预警系统,同时具有较强的过载能力,能更好适应高温、高海拔等复杂恶劣环境。电站共使用光伏组件192852块,所有组件通过固定倾角为30的支架安装在46个阵列,每阵列经汇流、逆变、升压至
太阳能板类型及组串配置方案;采取IP65防护等级,无风扇设计,适应各种严酷的户外应用环境;数字式智能化控制,可自由设定水泵调速范围;具有软启动、防雷、过压、过流、过载等保护功能,可靠性高;具有旁路功能