配电网示范工程。
研究内容:研发新型交直流变流装置;研究适应分布式电源高渗透率接入和即插即用的交直流混合配电网运行控制技术、多场景优化调度技术、故障隔离与恢复技术;研究适应用户主动影响的配电网需求侧响应
产业化基地,实现规模化生产。
研究内容:开展全钒液流电池用高性能、低成本非氟离子传导膜的规模化制备,开展 30kW 及以上级高功率密度电堆、高集成度集装箱式 200kW 以上级的全钒液流电池模块的工程化
查看后台监控数据,发现其中一个汇流箱输出电流偏低,到达现场后使用钳形电流表测量汇流箱各路输出电流,发现有一路组串电流明显偏低,其它各路组串电流正常。
处理办法 :在汇流箱处把问题组串和主电路隔离
550nF。
解决之法:
1.隔离型逆变器
2.漏保换大100mA,家庭用电专门的漏保
3.接到家庭漏保的上口
电压越限问题:电网电压过高,引起逆变器频繁脱网
主电路隔离,断开组串后分别测量每个组件开路电压,发现其中一块组件开路电压为28V,其余19块光伏组件开路电压均在33-34V之间,更换同型号组件,投运后组串电流输出正常。7、光伏组件边框未接
有一层雨水,水与电池片有较大的面积,形成较大的对地电容。雨天对地电容与组件面积有关,5kW系统大约在330nF至550nF。解决之法:1.隔离型逆变器2.漏保换大100mA,家庭用电专门的漏保3.接到
EVA材料,采用N型衬底的电池,在电池表面制备完美的钝化膜和保护膜,以及在电路上采取特殊的接地和隔离措施;第三,1500V系统需更加重视防拉弧设计。
N型衬底的电池,在电池表面制备完美的钝化膜和保护膜,以及在电路上采取特殊的接地和隔离措施;第三,1500V系统需更加重视防拉弧设计。原标题:光伏行业三大方向 未来谁主沉浮?
光伏组件和光伏电池。比如采用低透水率的封装背板,采用抗Na+迁移的封装EVA材料,采用N型衬底的电池,在电池表面制备完美的钝化膜和保护膜,以及在电路上采取特殊的接地和隔离措施;第三,1500V系统需更加重视防拉弧设计。
荒漠化草原;第二,一般情况下,1500V光伏电站应采用抗PID效应的光伏组件和光伏电池。比如采用低透水率的封装背板,采用抗Na+迁移的封装EVA材料,采用N型衬底的电池,在电池表面制备完美的钝化膜和保护膜,以及在电路上采取特殊的接地和隔离措施;第三,1500V系统需更加重视防拉弧设计。
封装EVA材料,采用N型衬底的电池,在电池表面制备完美的钝化膜和保护膜,以及在电路上采取特殊的接地和隔离措施;第三,1500V系统需更加重视防拉弧设计。
定安、新疆吐鲁番、北京三个实证基地进行了为期1年的验证试验。下图为三地实验样品最终情况的图例。王博士还公布了国内主流光伏玻璃厂家的光伏玻璃在不同气候条件下的透光率变化情况、膜层表面情况和膜层表面灰尘的
要求。从IEC横向标准中引入了绝缘配合、过电压种类、应用等级、污染等级(PD)、材料组别(MG)等与光伏组件相关的概念;并对焊带、线缆、连接器、接线盒、前面板、背板、隔离条、封装材料和旁路二极管9种主要
,是一家由海外回国人员创办的民营高科技企业。公司现有特种薄膜业务包括太阳能光伏电池用PVDF薄膜和锂电池隔离膜等。公司目前量产的产品,除光伏背板用PVDF膜外,另有背板中使用的PE膜、组件中使用的塑料