Ⅰ 太陽能電池板之間連接用什麼線
太陽能電池板之間連接用迴流二極體。
太陽能電池板正極分別接一個二極體在並聯,後面再加個大一點的電容,還有穩壓塊,一般是5v的。太陽能發電板輸出線的正極接配電板的正極,負極接負極。
連接方式如下:
太陽能電池----光伏控制器---蓄電池---直流負載。
在太陽能給蓄電池充電的同時,蓄電池向外供電完全可行,在這樣的情況下,負載使用的電力會優先直接使用太陽能電池的電, 剩餘的充到電池裡;相反,若此太陽能電池的電量不夠,會同時從蓄電池內取電.
Ⅱ 光伏板三線和九線的有什麼區別
性能區別。四線三線是從主柵線的條數定義的~三線的有三條主柵線,四線有四條!主柵線時為了收集電流的,從細柵匯集過來的電流。由於主柵線的是銀漿的材料,成本比較貴,所以一般情況下,四線的成本會比較貴一點!從性能上講四線電池片比較穩定些。
與原子核反應有關的能源正是核能。原子核的結構發生變化時能釋放出大量的能量,稱為原子核能,簡稱核能,俗稱原子能。
它則來自於地殼中儲存的鈾、鈈等發生裂變反應時的核裂變能資源,以及海洋中貯藏的氘、氚、鋰等發生聚變反應時的核聚變能資源。這些物質在發生原子核反應時釋放出能量。目前核能最大的用途是發電。此外,還可以用作其它類型的動力源、熱源等。
Ⅲ 分布式光伏發電中逆變器使用的什麼哪種電纜
電纜按照光伏電站的系統可分為直流電纜及交流電纜,根據用途及使用環境的不同分類如下:
一、直流電纜
(1)組件與組件之間的串聯電纜。
(2)組串之間及其組串至直流配電箱(匯流箱)之間的並聯電纜。
(3)直流配電箱至逆變器之間電纜。
以上電纜均為直流電纜,戶外敷設較多,需防潮、防bao曬、耐寒、耐熱、抗紫外線,某些特殊的環境下還需防酸鹼等化學物質。
二、交流電纜
(1)逆變器至升壓變壓器的連接電纜。
(2)升壓變壓器至配電裝置的連接電纜。
(3)配電裝置至電網或用戶的連接電纜。
此部分電纜為交流負荷電纜,戶內環境敷設較多,可按照一般電力電纜選型要求選擇。
三、光伏專用電纜
光伏電站中大量的直流電纜需戶外敷設,環境條件惡劣,其電纜材料應根據抗紫外線、臭氧、劇烈溫度變化和化學侵蝕情況而定。普通材質電纜在該種環境下長期使用,將導致電纜護套易碎,甚至會分解電纜絕緣層。這些情況會直接損壞電纜系統,同時也會增大電纜短路的風險,從中長期看,發生火災或人員傷害的可能性也更高,大大影響系統的使用壽命。因此,在光伏電站中使用光伏專用電纜和部件是非常有必要的。光伏專用電纜和部件不僅具有zui佳的耐風雨性、耐紫外線和臭氧侵蝕性,而且能承受更大范圍的溫度變化。
Ⅳ 光伏電站用的什麼電纜
光伏電站是用的光伏專用電纜,具有以下特性:
耐高溫
耐壓值達到1000V
耐腐蝕,耐風化
絕緣皮層比普通電纜厚2-3倍
光伏電站需要按照組串的電流值來確定線纜的線徑,分布式電站使用單個組串直接串接逆變器,一般單個組串的電流值不超過9A,使用2.5mm2或4mm2的光伏電纜。
而集中性光伏電站一般使用集中性逆變器,至少都是100KW的逆變器,這時組串會經過直流匯流箱,再接入逆變器,這時就按照電流來去確定線徑。
Ⅳ 光伏組件生產線按什麼定義有幾條線
光伏組件封裝設備在未來的發展主要朝著全自動化方向進行,這主要是由於在產品的穩定性與質量控制方面,自動化和人工相比,自動化的優勢都要強於人工操作,並且自動化控制能夠極大的釋放勞動力,可以有效的降低封裝環節的勞動力,那麼人員也相應減少,直接的減少了生產成本,提高經濟效益,所以光伏組件封裝設備產業未來發展趨勢必定向著全自動化方向發展。在國外,自動化的流水線生產模式已成為了封裝產業製造商的共識,這無疑給我國的光伏組件封裝設備產業提供了一個方向,所以我國光伏組件封裝設備也會向全自動化流水線發展。廣東啟天專業生產太陽能組件生產線,其中有串焊排版一體機,全自動視覺檢測分選設備,全自動制絨上下料機,太陽能矽片裝片機,非標自動化設備定製,在線式/離線式/太陽能電池片激光PERC設備,堆疊式制絨導片機,矽片數片機,全自動高速矽片裝片機等重點設備。
Ⅵ 各種設備之間的連接線方式
直通線與交叉線的區別
正線,即直通線 ,(標准568B):兩端線序一樣,從左至右線專序是:白橙,橙,白綠屬,藍,白藍,綠,白棕,棕。
反線,即交叉線 ,(標准568A):一端為正線的線序,另一端為從左至右:白綠,綠,白橙,藍,白藍,橙,白棕,棕。
以下是各種設備的連接情況下,正線和反線的正確選擇。其中HUB代表集線器,SWITCH代表交換機,ROUTER代表路由器:
PC-PC:反線
PC-HUB:正線
HUB-HUB普通口:反線
HUB-HUB級連口-級連口:反線
HUB-HUB普通口-級連口:正線
HUB-SWITCH:反線
HUB(級聯口)-SWITCH:正線
SWITCH-SWITCH:反線
SWITCH-ROUTER:正線
ROUTER-ROUTER:反線
100BaseT連接雙絞線,以100Mb/S的EIA/TIA 568B作為標准規格。
Ⅶ 如何為光伏電站選擇合適的電纜
您好!綠合島非常高興能為您解答!小島為您梳理如下:
常規應用、常用的單芯銅線電纜,可以根據以下表格,針對不同的固德威逆變器選擇合適的電纜線徑。
單相機器
三相機器
以上是小固對一般情形下線纜選擇的建議,而光伏系統應用情形繁多,下面介紹線纜選擇的一般准則,希望小固朋友們閱讀後,可以針對自己不同的項目,選擇一款合適的線纜。
02
電纜選型
電纜類型
按照應用位置不同,分布式光伏系統中線纜可分為直流線纜、交流線纜和接地線纜:
1
直流線纜多為戶外鋪設,需要防潮、防曬、防寒、防紫外線等,因此分布式光伏系統中的直流線纜一般選擇光伏認證的專用線纜,考慮到直流插接件和光伏組件輸出電流,目前常用的光伏直流電纜為PV1-F 1*4mm²。
2
交流線纜主要用於逆變器交流側至交流匯流箱或者交流並網櫃,在室外安裝部分的交流線纜需要考慮防潮、防曬、防寒、防紫外線,以及長距離鋪設,一般選用YJV型電纜;室內安裝的交流線纜,需要考慮防火和防鼠防蟻;
3
接地線纜主要用戶組件的防雷接地、組件支架接地和逆變器交流輸出端接地。
電纜截面
目前大家對於電纜截面的選擇主要依據是電纜線徑與電流關系,往往忽視了環境溫度、電壓損失、鋪設方式對線纜載流能力的影響。在此提供一份常用的YJV三芯電力電纜載流量表格,可以查閱在不同使用環境下,電纜的載流量,同時建議在電流接近峰值時,需要向上選取線徑,詳見《附表1 YJV三芯電力電纜持續載流量》。
電壓損失
光伏系統中的電壓損失可以表徵為:電壓損失=通過電流*線纜長度*電壓因子,通過公式可以看出,電壓損失與線纜的長度成正比關系,因此在現場勘探時,應該遵循陣列至逆變器、逆變器至並網點應盡可能靠近的原則。一般應用時,光伏陣列到至逆變器之間的直流線損不超過陣列輸出電壓的5%,逆變器至並網點之間的交流線損不超過逆變器輸出電壓的2%。在工程應用過程中可以採用經驗公式:△U=(I*L*2)/(r*S)
其中△U :電纜壓降-V
I :電纜需要承受最大電纜-A
L :電纜鋪設的長度-m
S :電纜的截面積-mm²
r :導體電導率-m/(Ω*mm²),r銅=57,r鋁=34
多根多芯線纜成束鋪設
實際應用過程中,考慮到線纜布線方式、走線限制等因素,光伏系統的線纜,特別是交流線纜可能會存在多根多芯線纜成束鋪設的情況,例如小容量三相系統中,交流出線採用的「一線四芯」或者「一線五芯」的線纜;大容量三相系統中,交流出線採用多根電纜並聯代替單芯線徑大電纜。在多根多芯電纜成束鋪設情形下,實際線纜的載流量會有一定比例的衰減,在項目設計之初需要考慮到這種衰減情形,本文檔提供一份表格表徵不同情形下的矯正系數,詳見《附表2 多根多芯電纜成束鋪設矯正系數》。
03
實際案例
在某光照條件較好的地方,有一個村子,在夏季時候的溫度可以達到40℃。村委會為了給村民謀求福利,決議在村裡安裝光伏系統,而村民家裡的房屋承重達不到要求,只能在村口的荒地集中安裝。
經測量,荒地可以鋪設100塊255W組件,採用1台GW25K-DT逆變器;
組件到逆變器房間之間距離為30米,逆變器至村口變壓器距離為50米;
組件至逆變器之間線纜、逆變器至並網點之間線纜均採用銅線明管鋪設;
其中逆變器至並網點之間線纜採用三芯電纜;
需要確認各線纜線徑。
組件至逆變器之間線纜:
電纜類型:100塊組件分為5串,每串20塊;由於線纜採用明管鋪設,同時項目現場光照條件好,考慮防潮、防曬,決定採用光伏專用線纜PV1-F 1*4mm²;
電纜截面:單芯線纜4mm²載流量遠大於組件的短路電流,可以滿足要求;
電壓損失:△U=(I*L*2)/(r*S)≈(8*30*2)/(57*4)≈2.5V,組件的工作電壓按照200V計算,電壓損失小於200*5%=10V,滿足要求;
逆變器至並網點之間線纜:
電纜類型:YJV銅線三芯交流電纜;
電纜截面:GW25K-DT的交流輸出最大電流為37A,環境溫度為四十度,明管鋪設,查詢表格考慮餘量向上升級後10mm²線纜滿足要求;
電壓損失:△U=(I*L*2)/(r*S)=(37*50*2)/(57*10)≈6.5V;電網相電壓為220V,電壓損失大於220*2%=4.4V,這就是為什麼固德威技術支持部門在給客戶推薦GW25K-DT交流線纜配置時會推薦16mm²的線纜。
光伏電纜的選擇在符合一般電力電纜原則之外,也要符合光伏系統需要防護和溫度變化范圍大等特點,合理的選擇線纜和鋪設方式,不僅可以降低光伏系統的建造成本,同時可以提高光伏系統的運營效率和系統運營的穩定性。】
希望綠合島的回答能幫到您,如果您覺得滿意,請麻煩您高抬貴手幫小島採納喲,祝您及您的家人永遠幸福安康!
Ⅷ 做光伏發電站,必須用光伏專用電纜嗎光伏電纜型號有哪些
也不全要用光伏電纜,普通電纜的護套防紫外線性能差,導致電纜外護老化,從而影響電纜的使用壽命,可以導致電纜短路、火警或職員危險傷害等問題。光伏電纜和普通電纜的區別主要是在絕緣和護套的材料上面,光伏電纜用的材料是輻照料,這種材料耐高溫、耐寒、耐油、防老化、防紫外線、環保等,不過價格相應也高了些
型號:PV1-F4平方
Ⅸ 光伏電纜是什麼
光伏電纜
產品型號:光伏電纜 導體截面:光伏電纜 產品簡介: 太陽能技術將成為未來的綠色能源技術之一,太陽能或光伏(PV)在中國應用日漸廣泛,除政府支持的光伏發電廠發展迅速之外,私人投資者也正積極建廠,計劃投產在全球銷售的太陽能組件。但就目前而言,許多國家仍處於學習階段。毫無疑問,為了獲取最佳利潤,業內企業,都需要向那些已在太陽能應用方面具有多年經驗的國家和公司學習。 建造經濟高效的盈利性的光伏發電廠,代表了所有太陽能製造商最重要的目標和核心競爭力。事實上,盈利能力不僅僅取決於太陽能組件自身的效率或高性能,也離不開一系列表面看來與組件無直接關系的部件。但所有這些部件(如電纜、連接器、接線盒)應依據招標人的長期投資目標進行選擇。所選部件的高質量可以避免因高昂的維修和維護費用而導致太陽能系統無法盈利。 例如,人們通常不會將連接光伏組件和逆變器的布線系統視為關鍵部件, 但是,如果未能採用太陽能應用的專用電纜,將會影響到整個系統的使用壽命。 實際上,太陽能系統常常會在惡劣環境條件下使用,如高溫和紫外線輻射。在歐洲,晴天時將導致太陽能系統的現場溫度高達100°C。目前,我們可採用的各種材料有PVC、橡膠、TPE和高質量交叉鏈接材料,但遺憾的是,額定溫度為90°C的橡膠電纜,還有即便是額定溫度為70°C的PVC電纜也常常在戶外使用,顯然,這將大大影響系統的使用壽命。 HUBER+SUHNER太陽能電纜的生產已有20多年的歷史。歐洲採用此類電纜的太陽能設備也已使用了20餘年,而且至今仍然處於很好的工作狀態。 環境應力 就光伏應用而言,戶外使用的材料應根據紫外線、臭氧、劇烈溫度變化和化學侵蝕情況而定。在該種環境應力下使用低檔材料,將導致電纜護套易碎,甚至會分解電纜絕緣層。所有這些情況都會直接增加電纜系統損失,同時發生電纜短路的風險也會增大,從中長期看,發生火災或人員傷害的可能性也更高。 HUBER+SUHNER RADOX®太陽能電纜是一種電子束交叉鏈接電纜,額定溫度為120°C,在所屬設備中可抵禦惡劣氣候環境和經受機械沖擊。根據國際標准IEC216,RADOX®太陽能電纜,在戶外環境下,其使用壽命是橡膠電纜的8倍,是PVC電纜的32倍。這些電纜和部件不僅具有最佳的耐風雨性、耐紫外線和臭氧侵蝕性,而且能承受更大范圍的的溫度變化(例如:從–40°C至125°C)。 為應對高溫導致的潛在危險,製造商傾向於使用雙層絕緣橡膠護套電纜(例如:H07 RNF)。但此類電纜的標准版本僅允許用於最高工作溫度為60°C的環境下。而在歐洲,屋頂上即可測得出的溫度值卻高達100°C。 RADOX®太陽能電纜的額定溫度為120°C(可使用20000小時)。這一額定值相當於在90°C的持續溫度條件下可使用18年;而當溫度低於90°C時,其使用壽命更長。通常,要求太陽能設備的使用壽命應達到20至30年以上。 基於上述種種原因,在太陽能系統中使用專用太陽能電纜和部件是非常有必要的。 抗機械載荷 實際上,在安裝和維護期間,電纜可在屋頂結構的銳邊上布線,同時電纜須承受壓力、彎折、張力、交叉拉伸載荷及強力沖擊。如果電纜護套強度不夠,則電纜絕緣層將會受到嚴重損壞,從而影響整個電纜的使用壽命,或者導致短路、火災和人員傷害危險等問題的出現。 經輻射交叉鏈接的材料,具備較高的機械強度。交叉鏈接工藝改變了聚合物的化學結構,可熔性熱塑材料轉換為非可熔性彈性體材料,交叉鏈接輻射顯著改善了電纜絕緣材料的熱學特性、機械特性和化學特性。 作為全球最大的太陽能市場,德國已遇到所有與電纜選擇相關的問題。如今在德國,50%以上的設備都採用專用於太陽能應用的HUBER+SUHNER RADOX®電纜。現在,正是我們汲取經驗的時候。 RADOX®:外觀質量 RADOX電纜: �6�1 完美的纜芯同心度 �6�1 護套厚度均勻 �6�1 直徑較小 �6�1 纜芯分布不同心 �6�1 電纜直徑較大(比RADOX電纜直徑大40%) �6�1 護套厚度不均(造成電纜表面缺陷)
Ⅹ 一般的光伏電站都是需要什麼類型的線纜
光伏專用電纜PV1-F 1*4mm² ,耐候,耐壓,抗紫外線等特點。
電站的防雷措施。各個設備部件都有自己的防雷環節,包括直流設備,交流設備。整個電站也有防雷設備,主要是防直擊雷和感應雷。防雷的處理主要就是接地線了。地線規格要滿足要求。良好接地。另外防雷線的高度要夠,覆蓋整個電站范圍。