电流会在故障情况下升高,偶有发生短路或接地故障。据介绍,莱姆本次发布的LDSR型传感器是一个创新的低成本、重量轻(25g)的器件,不仅能够能够有效减少布板空间;还能用于在2 KHz频率时测量300
mA额定电流到900 mA峰值电流的泄漏电流,在户用无变压器光伏逆变器中,测量AC & DC故障电流,确保装置周围人员的安全。
在政策收紧,国内市场竞争严峻的环境下,亟需各大企业夯实技术创新,研发更高
阻抗异常告警PV绝缘阻抗异常保护动作的研究,采用逆变器负极接地改造,有效抑制抑制组件PID效应,减少PID效应对发电量的影响;针对山地光伏灌木、杂草、荆条、山体遮挡的影响,通过对现场数据收集和对数据的
机动检修、现场少人值守,为推进新能源产业的集约化、专业化、数字化管理提供了重要的示范作用。此中心目前已完成19个风、光项目的接入,总容量105.7万KW,实现了20人运行506台风机、520台逆变器,将
中的不同位置来模拟装置在光伏直流系统中可能安装的位置,并且通过使用不同功率逆变器来模拟故障电弧检测装置在不同光伏系统等条件下的情况。对试验结果进行分析后发现,由于光伏系统发电条件的多变性,采用频域特性
、辐射、温度升高等物理现象。
一般而言,光伏直流系统中的故障电弧按故障产生的原因可以分为串联故障电弧和并联故障电弧,而并联故障电弧又可以分为线线故障电弧和接地故障电弧。串联故障电弧一般是由于直流线路中
光伏发电系统需要进行项目火灾危险性分析:
1) 屋顶光伏发电项目的火灾危险性较大的设备有汇流箱、逆变器、蓄电池、连接器、配电柜及变压器等易发生电气火灾,尤其应做好因直流故障电弧造成的火灾防范。为避免
过低、电网频率过高、电网频率过低、直流电压过高、直流电压过低、逆变器过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、逆变器孤岛、DSP故障、通讯故障等。
3) 汇流箱数据:包括但不限于光伏阵列输出直流电
280Wp组件,24块组件连成一串,共45串。
逆变器配置
对于村级扶贫电站来说,如何降低成本是必须考虑的因素,而逆变器功率越大,在降低系统单位成本方面越有优势,300kW村级扶贫电站,可选用目前市场
上400V并网功率最大的80kW逆变器。此次示例方案中推荐采用3台SG80KTL+1台SG60KTL的优配方案,相比使用60kW或更小功率的逆变器,经测算,3+1搭积木式设计方案,系统成本至少可降低
方阵电流、电压;蓄电池充电电流、电压;蓄电池放电电流、电压;逆变器直流输入电流、电压;交流配电柜输出电流、电压及用电量;记录人等。当电站出现故障时,电站操作人员要详细记录故障现象,并协助维修人员进行
防火刻不容缓!
1、火灾危险性分析
光伏电站火灾危险性较大的设备有汇流箱、逆变器、蓄电池、连接器、配电柜及变压器,易发生电气火灾。光伏电站内的主要建筑为综合控制室、变配电站,对于电压为
给水电站的规划和设计,应同时设计消防给水系统,消防水源应有可靠的保证,消防给水量应按火灾时一次最大消防用水量的室内和室外消防用水量之和计算。以下情况可不设置:
1)光伏方阵区(含逆变器升压室)宜不设置
起火原因主要有以下几点:系统零部件质量、逆变器元器件质量、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
风险,同时也解决了当房屋起火时,因光伏电站而阻碍施救的问题。
近期我们通过运维巡检以及市场调研发现一些传统的光伏逆变器故障频发,众多经销商和终端用户深受困扰,问题汇总如下:
小编总结
注意以下几点: 1、 逆变器基本都是保护类别I的设备,是靠基本绝缘和机箱接地来保护,必须保证可接触金属的接地连续性,必须提供合适的连接方式以保证现场安装中的地线的连接可靠; 2、 安全绝缘材料的
仅保护性接地的光伏系统匹配隔离逆变器的拓扑结构。可以看出无论是否出现接地故障,因为直流端和交流端是隔离的,同时第一故障出现也无法形成回路,所以理论上每个pole只需要承担二分之一的阵列电压,隔离器选择