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光伏汇流箱里的熔断器选多大的

神勇的舞蹈
彩色的店员
2022-12-30 21:34:42

光伏汇流箱里的熔断器选多大的?有书上建议为短路电流的1.56倍,为什么?

最佳答案
高大的灯泡
谦让的大白
2026-04-10 22:28:11

第一,光伏板的短路电流并不是故障电流或者损毁电流,而是指光伏板短接时输出的电流。你可以看一下光伏板的V-I 曲线,它的主要指标就是 短路电流和 开路电压,理论上 最大功率点以下的工作点电流都很接近短路电流值。

第二,为什么是1.56倍,在光照强时,输出的电流可以是额定短路电流的1.2~ 1.3倍,比如在西藏地区,输出电流是标定短路电流1.3倍是很正常的一件事。

我们在安装时,并不一定选在1.56倍,但是大于1.35倍,是肯定的,根据安装地区的不同,也会有差异。比如在西藏安装时,一般会选在1.5倍,甚至更高。

最新回答
优秀的猎豹
着急的柠檬
2026-04-10 22:28:11

知道这些条件的话只能做出一个估算的结果,无法精确。

因为我们知道125单晶电池片的大概参数,Vm=0.48V,36片串联的组件Vmp=0.48*36=17.28V

Imp=60W/Vmp=3.47A;

而组件的Voc/Vmp,Isc/Imp值大致为1.2倍。

可以知道Voc=20.7V,Isc=4.16A。

以上所述,希望对你有所帮助!

等待的可乐
优秀的八宝粥
2026-04-10 22:28:11
你好,由于受到汇流箱IP65等级的限制,一般选择模块式更简便。选择防反二极管模块的主要条件,压降低、热阻小、热循环能力强。

目前,市场上有光伏专用防反二极管模块与普通二极管模块两种类型可供选择。两种模块的区别在于:

1、光伏专用防反二极管模块具有压降低(通态压降0.76-0.80V),而普通二极管模块通态压降达到0.90-0.95V。

压降越低,模块的功耗越小,散发的热量相应也减小,汇流箱的温升自然就小。

2、光伏专用防反二极管模块具有热阻小(最大热阻结至模块底板0.5),而普通二极管模块(最大热阻结至模块底板达到1.30)。

热阻越小,模块底板到芯片的温差越小,模块工作更可靠。

3、光伏专用防反二极管模块具有热循环能力强(热循环次数达到1万次以上),而普通二极管模块受到内部工艺结构的影响(冷热循环次数只有2000次,甚至更低)。

热循环次数越多,模块越稳定,使用寿命更长。

光伏专用防反二极管模块应用于汇流箱的主要型号有:

两路独立 GJM10-16,GJM20-16;

两路汇一路 GJMK26-16,GJMK55-16;

单路 GJMD26-16,GJMD55-16。

而对于产品设计比较低端,不太讲究设备长期稳定性的,可以选择普通二极管模块

MD26-16,MD40-16,MD55-16,MDK26-16,MDK40-16,MDK55-16。

勤恳的音响
无语的萝莉
2026-04-10 22:28:11

1、电池串列最高输入电压:DC1000V

2、电池串列输入电流:10A

3、输入回路数:按要求配置

4、熔断器额定电流:11A

5、最大输出电流:N×11A

6、防雷模块主要技术参数(如下表) 产品名称 型号 规格 光伏阵列输入电压范围(V) 光伏阵列输入路数 每路最大电流(A) 输出端子规格(max) 防护等级 环境温度 环境湿度 防反装置 状态指示及雷电计数 数据采集模块 无线数据传输单元 计算机监控软件 太阳能光伏防雷汇流箱 PVX 4 DC24-1000 4回路 10 SAk-10N IP65 -25~+60 0~99% 选配 选配 选配 选配 选配

辛勤的橘子
忧郁的棉花糖
2026-04-10 22:28:11
光伏汇流箱的负极保险熔断是因为光伏在并网初期,逆变器工作状态不稳定,频道解列,并网,形成内部过电压,正极因为装有防反二极管,反向电流小或认为反向电流过不去,因此正极相对于负极不容易熔断。负极因为内部过电压,在阻抗一定情况下,形成大于额定电流数倍的瞬间电流,造成保险熔断。一般熔断发生在并网初期,或解列时期。正常工作状态不容易熔断。个人见解,请专家指正!

知性的裙子
安静的绿茶
2026-04-10 22:28:11
光伏发电系统的效率损失包括以下几个方面:

一、禁带亮度效率损失

VOC随Eg的增大而增大,但另一方面,JSC随Eg的增大而减小。结果是可期望在某一个确定的Eg随处出现太阳电池效率的峰值。

二、温度引起的效率损失

随温度的增加,效率η下降。I-SC对温度T很敏感,温度还对VOC起主要作用。对于Si,温度每增加1°C,VOC下降室温值的0.4%,h也因而降低约同样的百分数。

例如,一个硅电池在20°C时的效率为20%,当温度升到120°C时,效率仅为12%。又如GaAs电池,温度每升高1°C,VOC降低1.7mv 或降低0.2%。

三、光强对效率的影响

将太阳光聚焦于太阳电池,可使一个小小的太阳电池产生出大量的电能。设想光强被浓缩了X倍,单位电池面积的输入功率和JSC都将增加X倍,同时VOC也随着增加(kT/q)lnX倍。因而输出功率的增加将大大超过X倍,而且聚光的结果也使转换效率提高了。

四、金属栅和光反射引起的效率损失

在前表面上的金属栅线不能透过阳光,引起效率降低。为了使ISC最大,金属栅占有的面积应最小。为了使RS小,一般是使金属栅做成又密又细的形状。因为有太阳光反射的存在,不是全部光线都能进入Si中。裸Si表面的反射率约为40%。使用减反射膜可降低反射率。对于垂直地投射到电池上的单波长的光,用一种厚为1/4波长、折射率等于(n为Si的折射率)的涂层能使反射率降为零。对太阳光,采用多层涂层能得到更好的效果。