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热斑效应的成因与对策
任务一光伏电站故障案例—热斑效应工作中的光伏组件及热斑
任务一光伏电站故障案例—热斑效应1.热斑效应的分类电极焊点处电池隐裂等缺陷处阴影遮挡组件部分
任务一光伏电站故障案例—热斑效应2.热斑效应对组件的影响1.光伏组件正常部分所产生的电能部分或者全部为热斑所消耗;2.热斑会使焊点融化,破坏封装材料,甚至使整个方阵失效;3.热斑会导致光伏组件衰减损失或者直接使光伏组件烧毁失效。
任务一光伏电站故障案例—热斑效应热斑效应引发火灾案例:苹果公司美国工厂光伏屋顶着火
任务一光伏电站故障案例—热斑效应3.光伏组件热斑的成因汇流条焊接时有虚焊,增加接触电阻,光伏组件工作时焊接点发热致热斑效应发生
任务一光伏电站故障案例—热斑效应3.光伏组件热斑的成因隐裂等内部缺陷
任务一光伏电站故障案例—热斑效应3.光伏组件热斑的成因组件表面落有杂物没能及时清理,形成遮挡热斑效应
任务一光伏电站故障案例—热斑效应4.热斑效应的应对措施
孤岛效应故障与对策
任务一光伏电站故障案例—孤岛效应故障与对策孤岛效应:光伏发电系统在电网断电的情况下独立向电网系统供电
任务一光伏电站故障案例—孤岛效应故障与对策1.孤岛效应的危害1)?若分布式发电装置没有对电压和频率调节的能力,且没有安装限制电压及频率偏移的保护继电器,孤岛发生后电压和频率会失去控制,发电系统中的电压与频率将会产生较大的波动,从而损坏电网和用电设备;?2)?如果重合闸过程中系统内的分布式电源和电网不同步,则孤岛系统重新接入电网会导致电路中的断路器损坏,并且会产生很大的冲击电流,从而损害孤岛发电系统中分布式的发电装置,甚至会导致电网的重合闸失效;
任务一光伏电站故障案例—孤岛效应故障与对策1.孤岛效应的危害3)孤岛可能导致接地或相间短路等故障不能清除,从而导致电网设备损害,并电网供电系统的自动、手动恢复会受到干扰;4)孤岛状态下一些被认为已经和所有电源都断开的线路可能会带电,进而给电网的维修人员及用户带来被电击的危险;
任务一光伏电站故障案例—孤岛效应故障与对策2.孤岛效应的检测主动检测方法:有源频率偏移法滑模频移检测法频率漂移孤岛检测法
任务一光伏电站故障案例—孤岛效应故障与对策3.孤岛效应保护措施选取的原则a)要兼顾考虑检测性能、输出电能质量以及对整个系统暂态响应的影响;b)如果一个简单且成本低的防孤岛效应保护方案,将孤岛效应带来的危害降低到其它的电力危害以下,那么该方案即为适当的。若逆变器并入的电网供电中断,逆变器应在规定的时间内停止向电网供电,同时发出警示信号。
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