屏蔽:
主要运用各种导电材料,制造成各种壳体并与大地连接,以切断通过空间的静电耦合、感应耦合或交变电磁场耦合形成的电磁噪声传播途径,屏蔽能够有效的抑制通过空间传播的电磁干扰。采用屏蔽的目的有两个,一个是限制内部的辐射电磁能量外泄出控制区域,另一个就是防止外来的辐射电磁能量入内部控制区,逆变器采用铝或者铁等导体全金属封装,达到屏蔽的效果。
为了减少导线上的辐射干扰,通常会在大电流导线和输入输出导线,如滤波电感的连接线上加磁环,防止干扰信号向外传输。
隔离主要运用继电器、隔离变压器或光电隔离器等器件来切断电磁噪声以传导形式的传播途径,其特点是将两部分电路的地线系统分隔开来,切断通过阻抗进行耦合的可能。
PET 基膜下游应用***,在显示领域,主要用于背光模组、偏光片、ITO 导电膜等。南通农光互补光伏电站维护
滤波:
在逆变器的输入接口和输出接口,均设计有EIM滤波器,其目的是控制EMI传导干扰,只允许直流和工频的理想低通电流通过,它同时又是一种双向滤波器,既可以避免逆变器向外部发出噪声干扰,同时又可以抑制外部干扰引入系统,滤波器包括X电容,Y电容,共模电感。共模电感是在同一个磁环上,由绕向相反、匝数相同的两个绕组组成,使流经过绕组时产生的磁场同相叠加,对干扰电流呈现较大的感抗,以此来抑制共模干扰,共模电容将共模电流不经过电网直接引入大地。
接地:
不论采用何种方法抑制EMI干扰,**终都要通过接地把静电泄放,因此逆变器的接地非常重要。接地包括接地、信号接地等。接地体的设计、地线的布置、接地线在各种不同频率下的阻抗等不仅涉及产品或系统的电气安全,而且关联着电磁兼容和其测量技术。 无锡工业光伏电站检测光伏发电屋面荷载的分类:按时间分类、按作用面大小分类、按作用方向分类。
太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结内建电场的作用下,光生空穴流向p区,光生电子流向n区,接通电路后就产生电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。
太阳能发电有两种方式,一种是光—热—电转换方式,另一种是光—电直接转换。
所次谈谈第一种:光——热——电
光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热—电转换过程,与普通的火力发电一样。太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资至少要比普通火电站贵5~10倍。一座1000MW的太阳能热电站需要投资20~25亿美元,平均1kW的投资为2000~2500美元。因此,只能小规模地应用于特殊的场合,而大规模利用在经济上很不合算,还不能与普通的火电站或核电站相竞争。
优点
1)、运行可靠:即使在恶劣的环境和气候条件下也可正常供电。 2)、寿命长:晶体硅组件寿命通常在25年以上,非晶硅组件寿命通常在20年以上。 3)、维护费用低:建成后只需少量工作人员,对系统进行定期检查和维护,相比较而言,常规发电站维护费用很大。 4)、天然能源:能源是取之不尽、用之不竭的太阳能,无需能源费用。 5)、无噪声污染:整个系统无机械运动部件,不产生噪声。 6)、模块化:根据需要选择系统容量,安装灵活、方便,扩容很简便。 7)、安全:系统内无易燃物品,安全性能高。 8)、自主供电:可离网运行,**供电,可不受公用电网的影响。 9)、分布式发电:可建设分散的光伏电站,减少对公用电网的影响及危害。 10)、高海拔性:在海拔高、日照强的地区,更能增加系统的输出功率。(相比光伏发电高海拔地区,由于气压低,柴油发电机效率降低,输出功率减少。 变压器的原理从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器 输送的电能的多少由用电器的功率决定。
分布式光伏发电具有以下特点:
一、是输出功率相对较小。一般而言,一个分布式光伏发电项目的容量在数千瓦以内。与集中式电站不同,光伏电站的大小对发电效率的影响很小,因此对其经济性的影响也很小,小型光伏系统的投资收益率并不会比大型的低。
二、是污染小,环保效益突出。分布式光伏发电项目在发电过程中,没有噪声,也不会对空气和水产生污染。
三、是能够在一定程度上缓解局地的用电紧张状况。但是,分布式光伏发电的能量密度相对较低,每平方米分布式光伏发电系统的功率*约100瓦,再加上适合安装光伏组件的建筑屋顶面积有限,不能从根本上解决用电紧张问题。
四、是可以发电用电并存。大型地面电站发电是升压接入输电网,*作为发电电站而运行;而分布式光伏发电是接入配电网,发电用电并存,且要求尽可能地就地消纳。 并网光伏发电系统由光伏阵列、高频DC/DC升压电路、电力电子变换器(逆变器)和系统监控部分组成。连云港屋顶光伏电站监管
光伏玻璃占据光伏组件主要重量,双玻组件中玻璃重量占比约86%,单玻组件中玻璃重量占比约72%。南通农光互补光伏电站维护
太阳能光伏停送电操作原则:
1.对于电厂、变电站等厂站设备,出线线路停送电的顺序均遵从:
2.停电原则:断开线路开关后,先拉开线路侧刀闸,再拉开母线侧刀闸;
3.送电原则:检查该线路所有接地刀闸均在分闸位置,先合母线侧刀闸,再合上线路侧刀闸,***再合上线路开关。
4.开关操作电源停、送电原则:刀闸操作前先送开关操作电源,刀闸操作结束后再断开关操作电源(线路停电操作)。
这种操作顺序都是遵循一个原则,就是为了防止发生误操作时,缩小事故范围。
注意*变压器停送操作还应注意以下检查:
(1)变压器的投入与停用必须用断路器操作,不允许用闸刀拉合任何一台空载变压器。
(2)变压器送电前,必须将重瓦斯保护等主保护投跳闸位置。
(3)主变压器投运**0分钟应将冷却装置启动。
(4)新安装及大修后的变压器投入运行前,应在额定电压下冲击合闸五次,更换线圈的变压器冲击合闸三次,有条件时应先用发电机零起升压正常后,再进行额定电压下的冲击合闸试验。
(5)新安装及进行过有可能使相位变动工作的变压器,在投运前必须由检修人员经过查线、核相等方法,确认相位正确,并进行详细书面交底。
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