铜线裸露在外,一定要用塑料胶带将其缠住,避免触电;
④之后便将太阳能电池板运往废弃场所,为了慎重起见,最好使用锤子等工具将玻璃砸碎,将玻璃、电池单元、金属框架、布线材料等分离开来,方便之后的二次利用
利用、玻璃面板可以送往玻璃制造业、铝制框架可以送往铝精炼厂,缆线、接头之类再被压碎之后,能够以铜珠的形式再得到利用,废塑料之类则可以用作燃料 所以只要处理得当,也不用太担心太阳能电池板报废后会给环境
铜线裸露在外,一定要用塑料胶带将其缠住,避免触电;
④之后便将太阳能电池板运往废弃场所,为了慎重起见,最好使用锤子等工具将玻璃砸碎,将玻璃、电池单元、金属框架、布线材料等分离开来,方便之后的二次利用
利用、玻璃面板可以送往玻璃制造业、铝制框架可以送往铝精炼厂,缆线、接头之类再被压碎之后,能够以铜珠的形式再得到利用,废塑料之类则可以用作燃料 所以只要处理得当,也不用太担心太阳能电池板报废后会给环境
阴影遮挡,这会导致单片组件发电面积减少,如何通过技术升级去降低这一影响?再如,在需要维修或更换组件时,分布式的屋顶电站或者大型地面电站操作都很便捷,但BIPV组件维修更换时,如果背后的组件布线没有足够
结构的屋盖上,使用的就是柔性铜铟镓硒薄膜太阳能电池组件,安装简单,可灵活适用轻钢屋顶等各种传统光伏组件无法应对的复杂环境。项目建成后,仅一期屋盖的总发电量就可达1兆瓦时左右。
在BIPV上,汉能
等缠住电缆断面中裸露在外的铜线。 3、由于电池板由半强化玻璃、电池单元、金属框、透明树脂、白树脂板、布线材料、树脂箱等零件构成,需把已经损坏的太阳能电池板运到废弃场所,为安全起见,从业人员需要用锤子
、施工运行维护方便等特点。这正是国内目前在地下电缆供电中主要采用铜电缆的原因所在。
5.电缆绝缘护套材料
光伏电站安装和运行维护期间,电缆可能在地面以下土壤内、杂草丛生乱石中、屋顶结构的锐边上布线
情况下为户外长期工作,受施工条件的限制,电缆连接多采用接插件。电缆导体材料可分为铜芯和铝芯。铜芯电缆具有的抗氧化能力比铝要好,寿命长,稳定性能要好,压降小和电量损耗小的特点;在施工上由于铜芯柔性好,允许的
。所以光伏系统中电缆的选择需考虑如下因素:
1)电缆的绝缘性能;
2)电缆的耐热阻燃性能;
3)电缆的防潮,防光;
4)电缆的敷设方式;
5)电缆芯的类型(铜芯,铝芯);
6)电缆的大小规格
电缆允许压降校验,计算公式如下:
式中:
Ipc电缆允许载流量(A);
Ica回路计算电流(A);
Scac电缆计算截面(mm2);
一电阻系数,铜导体为0.0184mm2/m,铝
机械物理性能与实验方法》(GB2951-2008)
《电缆外护层》(GB2952.1-2008)
《电工圆铜线》(GB3953-2009)
《电工圆铝线》(GB3955-2009)
《电力电缆铜
,其接地做法应符合设计要求。
5) 盘柜、汇流箱及逆变器等电气设备的接地应牢固可靠、导通良好,金属盘门应用裸铜软导线与金属构架或接地 排可靠接地。
6) 光伏发电站的接地电阻阻值应满足设计要求。对于
现这样的现象?我们做一个计算。
首先,线路的电阻,即逆变器端到变压器端的阻抗(这里按照纯电阻计算,交流电比较复杂)
R=*L/S铜电阻率0.0175,铝电阻率0.0283(项目现场使用铝线)
当地
是缺乏电器知识,另一方面是图省钱蛮干,使得配变、电机、线路超载运行,热耗增加。
(4)配电变压器容量不合适,损耗高:由于线路供电半径过长,电压质量差,线损大,耗电严重。
(s)私拉乱接,室内布线差
防蚁。
表一:光伏线缆与一般线缆的区别
电缆材料的选择
光伏电站使用的直流电缆多数情况下为户外长期工作,受施工条件的限制,电缆连接多采用接插件。电缆导体材料可分为铜芯和铝芯。
铜芯
电缆具有的抗氧化能力比铝要好,寿命长,稳定性能要好,压降小和电量损耗小的特点;在施工上由于铜芯柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易;而且铜芯抗疲劳、反复折弯不易断裂,所以接线方便;同时铜芯
阵列接入一台GCI-60K-4G锦浪逆变器,最后以五汇一汇流箱进行交流汇流后就近并入电网,布线方案如下:
▲图4方阵布局接线示意图
其中逆变器接入关键参数如下:
①每串组件开路电压和工作电压
连接器制作
▲图11 COM连接器制作示图
6、接地措施
规范的系统接地可以保障电站的安全性,该项目建议在电站架网下挖1.5m网状深沟,在埋入50*5mm钢包铜或扁钢形成接地网络,并且地线接到