并网光伏发电系统的设计步骤?,网格连接光伏发电系统的设计步骤:1,基于调查的到期预期研究;内阁,升压系统,监控系统,其他设备,操作模式等.bipv和bapv:纸网,阻塞,专用BIPV组件安装设计,形状和美容等。;2)对于大型光伏发电厂:足迹,场地,基础,电脑室,围栏,自动跟踪系统等。
光伏并网发电系统的防雷设计,为了确保该系统能够在雷暴等恶劣天气中安全运行,有必要对该系统进行防雷措施。主要有以下几个方面:(1)地面是雷电的关键,雷电保护,同时执行分配室的基本结构和太阳能电池的基本结构,在光电厂附近的土层较厚,潮湿,挖出2米深环坑,采用40个扁钢,加入耐药代理并导致地面,引线是35mm2铜芯电缆,接地电阻应小于4Ω。(2)避雷针的构造,高15米,与分配室附近分开进行。(3)进入分布室的太阳能电池的电压是DC220V,其埋在PVC中,并加入保护。此外,保证电池板的支架是良好的接地。(4)网格连接的逆变器交流输出线采用雷电保护盒初级保护(网格逆变器中有一个交流输出防雷装置)。防雷系统负责检测每个直接闪电矿避雷装置的脉冲电流的强度,雷击电压的极性,雷击计数,以及每个防抗直接防雷装置的操作损坏。它根据主机的命令对主计算机执行相应的处理;也可以根据用户的按钮命令,显示和打印简单报告操作。下一台机器的智能监视器的前端处理分为两部分:多种道路偏差雷电装置的运行后各种参数变化的一部分;另一部分用于检测多通道防非直接防雷装置的操作。状况。前方-结束处理(1)用于使用Robsky(下文中称为Roche)线圈检测直接闪电击穿的探针。罗氏线圈安装在接地上,导致接地通向直接防雷装置,并且大电流强度电信号被转换为小电流弱电信号。在信号进入前端处理(1)之后,信号电压高达20伏或甚至onphavo,并且在两级变换之后可以发送到智能监视器处理之后:首先是电压划分转换,通过阻抗匹配信号电压降至±0.1V至10V;第二是进行非线性变换,将信号转换为±0.1V至10V至±0.3V至5V。非线性变换的目的是促进A / D采样的干扰并去除噪声水平。前端处理(1)的输出信号被分成两个通道,以及峰值电压和极性通过4051八路选择电路和A / D转换电路测量闪电波形;另一个通道通过触发电路和控制电路提供中断信号和直接雷击到微控制器。闪电装置的闪电装置的信号。一旦一条道路直接雷击,微控制器被触发信号触发,并且在中断服务程序中判断直接雷击的闪电设备的数量,然后通过4051选择信道信号并存储A / D转换后的相应内存。该装置由主程序处理,积累了相应数量的道路中的雷击的数量。如果它已满,则在增加时循环计数为1。处理处理后,退出中断程序,主程序显示信息。只要你不要您的电力或按RESET按钮,最新的雷霆信息命中将始终显示在面板上。前端处理(2)的输入来自来自抗非直接防雷装置(例如电力雷管)的雷电接口信号。该信号由同轴电缆或光缆接入(2)处理,智能监视器的8255接口电路被发送到过电压保护电路和光电隔离电路之后的智能监视器的8255接口电路。如果闪电设备正常,则显示器正常。检测到高电平信号,例如检测到的低电平信号,表明该闪电设备已被闪电损坏,并且应立即更换。智能识别检测直接雷电电流强度的电路部分构成采样电路。 AD1674的最小采样时间为7.5μs,aNd闪电波形的上升沿通常高于L0μs,并且整个闪电的放电波形通常为几十微秒。在百微秒之间,AD1674可以在雷击后构建整个放电过程。因为每个采样过程由单芯片微计算机的中断服务程序执行,所以CPU具有足够的时间来执行其他任务,例如数据处理,报警,显示和打印控制。下层机的打印控制部分主要是各种实时数据信息的简单陈述和避雷装置的损坏,其使用8255控制电路进行打印控制。下台机器和主计算机的数据通信由由MC1488和MC1489组成的串行通信电路来实现。系统的上级计算机使用PC作为整体监控系统的数据库管理中心,主要负责通过系统管辖范围的每种智能识别(如雷击电流强度,雷击,雷击,雷击电压)检测到雷电防护装置的各种雷击信息。它可以模拟管辖范围内雷电保护系统中每个闪电设备的位置,操作情况和工作状态,或避雷系统中每个智能监视器的历史数据报告以及每次雷击的具体情况。实时报告。它还可以通过提供预定的电话警报来满足一些无人看管的情况。
光伏并网和离网发电系统具体的怎么配置,最好能举个例子,扩大光伏系统的所有设计需要了解设备安装的气象条件,也知道阳光平均辐射,以及雨天之间的空间数量和两个甚至雨天之间的空间数量,这些条件用于计算太阳能电池板。添加,请加产,有必要了解电力上的负载,是否关闭电源,允许关闭电源以考虑电池的容量。照明是低的,2 kW的装载一般需要大量的太阳能电池,以及很多电池。如果您可以解决长度的供应,请勿使用光伏系统,成本非常高。如果您没有考虑成本问题,使用光伏系统对环境具有很大的优势和二氧化碳减少。
责任编辑(
川畑要)
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