屋顶式光伏发电系统得防静电处理
屋顶光伏组件的输出电流经汇流箱、并网柜、逆变器后,可直接作为电源驱动负荷。亦可切换到外部三相电网,实现小型光伏并网系统的运行。为保证系统安全可靠运行,还需要综合设计防雷系统、保护系统、测控系统等配套设施。
防雷系统设计
雷电主要有直击雷和感应雷2种。直击雷是指直接落到太阳能电池阵列、电气设备等上面或附近的雷击,防直击雷主要依靠避雷针。该系统处于屋顶四周女儿墙的下方,设计采用将光伏系统的所有钢结构与屋顶的防雷网相连,以达到防直击雷的目的。
感应雷主要由电磁感应或静电现象产生,感应雷产生的电磁浪涌会损坏电气设备,甚至引起火灾,根据SJ/T1127的相关规定,该系统通过在直流接口设备、并网逆变器、交流配电柜的各输入端口设置浪涌保护器来防护侵入系统的感应雷电。
保护及测控系统配置
该设计采用的逆变器具有RS232/RS485和以太网通信功能,系统的电流、电压、发电量等参数可以由通信方式实时获得,该逆变器还具有对系统直流、交流两侧开关的手动/遥控分断和保护功能,以及先进的孤岛效应检测和防护功能。逆变器保护范围以外,如汇流箱的输入开关、并网变压器开关等设备,设计中也配置了断路保护器、状态监视器等设施,从而保证了全系统的安全稳定运行。
光伏组件在生产中经常遇到的一些问题,下面是详细介绍:
问题及分析
一、组件中有碎片及原因:
1、在焊接过程中因为没有焊接平整,所以常常伴有有堆锡或锡渣,在抽真空的时候将电池片压碎。2、EVA还具有很良好的流动性,电池板本身就已经有伤害,再加上层压过早也就产生了碎片。3、在搬用光伏组件的时候,手势不合理,双手压到电池片。
二、组件中有气泡及原因:
1、EVA已裁剪,但因放置时间过长,容易吸潮。2、EVA材料本身不合格。3、抽真空过短,加压已不能把气泡赶出。4、层压的压力不够。5、加热板温度不均,使局部提前固化。6、层压时间过长或温度过高,使有机过氧化物分解,产出氧气。7、有异物存在,而湿润角又大于90°,使异物旁边有气体存在。
三、组件中有毛发及垃圾及原因:
1、由于EVA、DNP、小车子有静电的存在,把飘着空的头发,灰尘及一些小垃圾吸到表面。2、叠成时,身体在组件上方作业,而又不能保证身体没有毛发及垃圾的存在。3、一些小飞虫子死命的往组件中钻。
四、汇流条向内弯曲及原因:
1、在层压中,汇流条位置会聚集比较多的气体。胶板往下压,把气体从组件中压出,而那一部分空隙就要由流动性比较好EVA来填补。EVA的这种流动,就把原本直的汇流条压弯。2、EVA的收缩。
五、组件背膜凹凸不平及原因:
1、多余的EVA会粘到高温布和胶板上。
资料来源:http://www.htpower.com.cn/questions/questions274.html
湿度控制
通常,冬天比夏天多发生静电。
这主要是由于环境湿度的影响。
较高的湿度会在绝缘子的表面上产生更多的水分。
水是导电的并且在绝缘体的表面上形成膜。继而,这降低了绝缘体的电阻并导致电荷减少。
接地系统
是GFDI系统的一部分,是为了防止
太阳能薄膜电池
电离子累积损坏电池板,所以要从
逆变器
的正极或者负极接一根接地线,释放掉多余的离子,但是不能正负极同时接地,否则形成了回路就会烧电池板。
八大主材为:
(1)电池片:太阳能电池是把光能直接转换成电能的一种器件。它是用半导体材料制成的。通过太阳光的照射,激发电子—空穴对,利用P—N结势垒区的静电场实现分离电子—空穴对,被分离的电子和空穴,经由电极收集输出到电池体外,形成电流。
(2)涂锡铜带:由无氧铜剪切拉直而成,所有外表面都有热镀涂层。涂锡带用于太阳能光伏组件生产时太阳能电池片的电极引出,连接电池片。要求具有较高的焊接操作性、牢固性及柔韧性。
(3)EVA:乙烯与醋酸乙烯酯的共聚物,是一种热熔胶粘剂。用来封装电池片,防止外界环境对电池片的电性能造成影响,增强光伏组件的透光性,将电池片、钢化玻璃、背板粘接在一起,具有一定粘接强度,同时对电池光伏组件的电性能输出有增益作用。
(4)背板:用作背面保护封装材料,常用的分为T门、TPE和PET,聚乙烯结构。用来增强光伏组件的耐老化、耐腐蚀性能,延长了光伏组件的使用寿命;白色的背板对入射到光伏组件内部的光进行散射,提高了光伏组件的吸光效率,同时因其具有较高的红外发射率,还可降低光伏组件的工作温度;同时提高了光伏组件的绝缘性能。
(5)钢化玻璃:用于支撑光伏组件结构,增强光伏组件的承重和载荷,具有透光、减反射透光、阻水、阻气和防腐蚀的作用。
(6)铝边框:玻璃外延安装的铝合金边框,起到保护玻璃边缘,加强光伏组件密封性能和提高光伏组件整体机械强度的作用,便于光伏组件的安装和运输。
(7)硅胶:用于粘接、密封层压好的玻璃光伏组件,粘接接线盒和背板,并增强光伏组件耐紫外线的作用。
(8)接线盒:光伏组件的电气连接装置,对光伏组件引出线起到密封、防水的作用,保护光伏组件系统运行时的安全。