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浅谈“非主流”光伏技术(七):聊聊打雷

2021-02-04 04:55上一篇:3D打印助力人造皮肤研究 |下一篇:没有了

本文摘要:我们见过雨,但在城市里没怎么见过雷需要的危害,特别是在城市里。主要是因为我们的建筑物安装了防雷设备。 雷多发生在山区,是土壤电阻率变异和干旱阴寒的地方和孤立无援的高地上物。这些地方也是我们可以设置太阳能发电站的地方。 雷再次发生时,无论是传感器雷还是中出雷,孤立无援的电站都有可能再次发生大的失火。在并行网的太阳光发电所中,不仅仅是太阳能模块和逆变器造成的破坏,也不会导致电网整体的系统中断。太阳能模块、逆变器和其他电器成本低廉,在整个投资中占有意义的比例。

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我们见过雨,但在城市里没怎么见过雷需要的危害,特别是在城市里。主要是因为我们的建筑物安装了防雷设备。

雷多发生在山区,是土壤电阻率变异和干旱阴寒的地方和孤立无援的高地上物。这些地方也是我们可以设置太阳能发电站的地方。

雷再次发生时,无论是传感器雷还是中出雷,孤立无援的电站都有可能再次发生大的失火。在并行网的太阳光发电所中,不仅仅是太阳能模块和逆变器造成的破坏,也不会导致电网整体的系统中断。太阳能模块、逆变器和其他电器成本低廉,在整个投资中占有意义的比例。如果发生火灾,会带来太阳能发电系统的某种程度上是经济损失,更重要的是关系到国民生活和国家安全性的确保。

光伏模块失火后,该组模块的发电电力不会减少,总发电量不会增加,经济效益不会上升。变频器着火可能会损坏,总投资额不会减少,后期设备的维护费用也会减少总投资额。

最后导致光伏发电所投资超过损益分歧点的时间延迟和投资回收期的缩短。因此,在设计太阳能发电站时,需要注意防雷短路的合理性,进行仅次于损失的增加,防患于未然。1 .失火密度(失火亲率)文献《有所不同方法确认的失火密度对防雷分类的影响》中国国家住宅城乡建设部发表的《建筑物防雷设计规范》 (GB50057—2010 )表明,参照式Ng=0.1Td的Td是气象数据中的雷暴日,例如一个地区的雨天数为80天/年、nnd 失火密度又有什么用? 换算成1平方公里约1500亩,江浙地区以30度的倾斜角用于1640*992的组件,可以建设约65兆瓦左右的太阳能发电站(22亩/兆瓦)。模块的投影面积约占实际利用面积的50%。

零部件占地面积为0.5平方公里。A=实际占地面积6H(L W) 9H2A是不失火的面积,l、w是组件阵列的宽度和长度,h是海拔。

假设江浙某地雷雨天气为40天,失火密度为4次/Km2。如果海拔为正负零,不遭受失火的面积为0.5平方公里,则该太阳能发电站不遭受失火的次数为每年2次。如果这个太阳能发电站建在山区,海拔100米,a=5000006* 100 * 14009 * 3.14 * 10000=1.6平方公里,这个太阳能发电站的失火次数为6.4次每年。

从该计算结果可知,山地高地雷击的次数比较少,在工程选址时必须小心计算。2 .雷的构成和危害夏天,自然界在高温下水分的蒸发作用被强化,空气的对流运动丰富。干燥的空气被强下降气流引导向空中冷却构成浓积云。

雷雨云是所有类型的云中特别活跃的一种,因为厚云中不存在大量的东西,所以负电荷、正电荷和负电荷分离构成巨大的电偶极子,或者多极子。云中许多正电荷位于云的顶部,许多负电荷位于云的中下部,少量正电荷位于云的底部。

天空积云的下降受到从地面下降的热气流的很大冲击,再次电离不会产生强电荷。某云团带正电荷,某云团带负电荷,它们在大地的地面和建筑物表面产生各向异性电荷,电荷积累到一定程度后,不同云团之间,或者云和大地之间的电场强度透过空气(E=25~30KV/cm ),游离静电到达地面(或地面建筑物、架空输电线)后,不产生从地面到云团的反导主静电,在主静电阶段,通过各向异性电荷的微小中和,不会产生相当大的电流,电流起作用的结果,电流通过的地方的气体的瞬间温度在附近的大气层中传播产生冲击波,发射冲击波发育时的声音,这些声音冲击波相互转换构成轰鸣的是雷。

下雨的话,与地面之间再次产生静电,认为是地上比较低的建筑物和室外通信设施等,有可能受到电击引起火灾。一般来说(80%—85%时),一次失火几乎不能释放雷云电荷。一个雷闪一般包括多个(几个)失火,构成一个飞行员静电而不是一个单一的雷单次失火,在持续平均值约60ms (一般为几毫秒到几百毫秒)的停止后,另一个飞行员即直陷飞行员不是一层一层地同该直行飞行员不分叉,沿着由第一条反击构成的地下通道的偏移传播,发生第二次反击,某种程度的过程通常不重复3~5次,单一负极性雷电晕会记录26次反击。

2005年扬州仪征化纤维公司雷击经济损失达3000万元以上。2006年淄博恒台县博汇集团电厂变电站发生雷击,因雷灾经济损失达2070万元。对太阳能发电站来说,失火是必须推荐的自然灾害的影响。

3 .失火对光伏工厂的影响及防止失火有中出电、雷传感器和雷波三种侵略方式。中放电是地面和电荷云之间产生的静电反应,其电压瞬间可能超过数万伏。电流在几十安培左右。破坏力非常强。

因为瞬间被雷云释放,能量极大。失火容易破坏室内加装的太阳能电池。

周围的设备没有一定程度的破损,会有很大的影响。针对雷电对光电场区域的巨大影响,采用等电位链接、隔离法、安装保护器等三种方法防止雷电危害。在现阶段的防雷对策中特别有效,特别普遍的方法是将电器的金属部件连接到大地上。

接地系统由短路设备、短路体、导线、大地四部分组成。良好的短路是防雷措施顺利的最重要基础。主要的短路方式有以下3种。

3.1共同体短路体的明确加装过程是在地面上开一个直径约30cm的孔。然后在洞底铺食盐,把短路体放入人群中。

PVC用管复盖短路体,将短路体周围的空隙用于泥土的展开填充,进行压实。最后敲碎碎石进行施肥维修。用于某种程度的方法使其他短路体短路。

构成等腰三角形的布局,连接35mmz用的铜线。构成光电场内部的一个短路体。这种短路可以有效地短路光伏发电场所的金属部件。该方法不需要布线多个短路体,可以解决问题的短路问题。

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而且可以有效地将电阻值抑制在4n以内。光电场中所有设备的金属外壳、防雷装置和电池面板的金属框架、逆变器等很多设备必须连接到同一短路体。

没有再次发生失火现象时,可以完全短路维护和零线。再次发生失火时,可以作为防雷接地装置使用。3.2单体短路部分区域内受地理环境的影响。光电场内部的电线杆往往不会着火。

另外失火的方向比较相同,再次发生移动。对于这些类似的电线杆,分别安装防雷装置。如果布线适当的短路体,可以有效避免失火现象的再次发生,短路体一般不用于长度约为2m的镀锌角钢和扁钢。

3.3人组短路人组短路由多个短路体构成。通常以环状或方形放射状及其他形式展开后安装布局。

短路体配置成环状时,为了避免环路开口,要减少相互屏蔽。相邻两个短路体之间的实际明确性在3m以下。短路体的上端用于修理镀锌角钢,请离开地面1m以上。3.4防雷击电磁脉冲失火电磁脉冲无雷厌恶感,但复发概率非常低,目前常用的防水措施主要是等电位连接、屏蔽和电涌保护器的安装。

为了增大不同金属物之间的电位差和故障电压的危害,太阳能电池面板周围的铝合金框和金属支架、控制器、歧管、逆变器的金属壳体、金属管(槽)电缆的金属屏蔽层和避雷带等按照GB50057的规定为了增加电磁干扰,请不要用合适的路径穿太阳电池面板的入户线路,进行线路屏蔽。电缆省辖市将金属制的带屏蔽电缆穿过金属管下面。在防雷区界面,电缆金属屏蔽层及金属管(金属管请勿两端短路)请不要连接到等电位后短路。入户线路和防雷连接线必须分开佩戴,保持大于平行间距1m,大于交叉间距0.3m。

请不要在光伏发电系统的电缆上安装多级防电涌保护装置,以防止失火电磁脉冲产生的过电压和过电压通过入口线侵入破损室内的光伏发电设备。首先,必须在太阳能电池阵列的直流输出线上安装直流避雷器。根据线长和工作电压的组合,被称为静电电流10kA兼容的SPD的电涌保护器内部包含差动模式滤波器,为了避免在线路上传导的电磁干扰,不应该在太阳能发电站的交流输入供电线路上安装交流避雷器。

其次,由于控制器和逆变器都是昂贵的设备,因此请勿在控制器和逆变器内追加第2级电源浪涌保护器,使其具有防雷维护功能。逆变器输入最重要的阻抗设备时,需要在逆变器输入端安装第3级电源浪涌保护器。在电源系统和电子系统中追加多级SPD时,也需要考虑多级规定的问题。

4 .结论雷电不会对建筑物及电气设备造成严重破坏。在独立国家太阳能电站的防雷设计中。应该自由选择合理的设计方案,采取有效措施。做独立国家太阳能电站的防雷设计。

避免中出雷、传感器雷、雷波对独立国家光伏电站设备的破坏,确保独立国家光伏电站多年来的稳定、安全性、可靠性,使用户得到优质的电力。


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