光伏接线盒

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光伏接线盒相关的资讯

  • 深度︱光伏电站热成像检测解决方案
    从2004年的0.063GW到2014年的26.84GW,10年400多倍的增长速率让全球见证了光伏发电的中国速度。截至2015年底,我国光伏发电累计装机容量4318万千瓦,成为全球光伏发电装机容量最大的国家。然而,“前景向好、难题不断”。看似有强势吸引力的光伏电站建设企业,一面怀揣着坐拥高收益甚至完成平价上网终极使命的美好愿景,一面在动辄上百亿的投资资金面前备受折磨。这些问题的症结都指向同一个核心词汇——质量。案例一:2015年5月26日,位于美国亚利桑那州的苹果公司Mesa数据中心发生火灾,这让科技巨人最看中的“绿色面子工程”却被烧得满目疮痍。初步调查发现,起火点可能是苹果工厂屋顶大楼上的光伏组件。这些安装在苹果公司Mesa工厂屋顶上的光伏组件可向当地1.4万户家庭供应电力。不幸的是,这场大火让美国最为知名的光伏巨头FirstSolar公司“躺枪”,引起火灾的太阳能电池板,正是占据全球薄膜太阳能产销第一的FirstSolar公司。案例二:2015年6月26日,中山长虹项目一名施工人员在连接组件阵列时被直流电电死,据了解,是组串的端子没接汇流箱就放屋顶上了,广东这几天暴雨,端子进水,施工人员碰到后发生了该事故。这是一些令人触目惊心的事故,以上列举的只是光伏事故的冰山一角,近年来,仅国内电站产生问题的例子就达116个,而且,这个数字依然高企不下。哪些因素导致安全问题?光伏电站质量和安全问题依然层出不穷。那么,到底有哪些因素导致了“问题”的出现?我们的研究团队走访了大量的光伏电站,发现光伏电站主要面临的安全问题分为组件和逆变器两大部分。第一,组件的安全问题主要来自接线盒和热斑效应。不起眼的接线盒是引起很多组件自燃的“元凶”,接线盒市场较为混乱和无序。劣质连接器由于内部粗糙不平,接触点较少,使电阻过高引燃接线盒,进而烧毁组件背板引起组件碎裂。在一定条件下,一串联支路中被遮蔽的太阳电池组件,将被当作负载消耗其他有光照的太阳电池组件所产生的能量,被遮蔽的太阳电池组件此时会发热,这就是热斑效应。这种效应能严重的破坏太阳电池。第二,逆变器和运维漏洞百出。传统集中式方案,每个逆变器100多组串正负极并联在一起,当任意的组串正极和负极漏电,1000V的直流高压,触电将无可避免。传统电站采用熔丝设计增加了直流节点,电站即使使用熔丝,也不能有效地保护组件;而且在过载电流情况下,熔丝还会因熔断慢,发热高,引发着火风险。逆变器厂家很多、质量参差不齐,导致逆变器监测数据不准确,逆变器或者直流汇流箱数据采样精度不够,造成故障信息判断不准确、不及时,故障恢复时间长、损失大。国家发改委能源研究所研究员王斯成说:“电站在运行一段时间后存在着大量问题,而电站质量直接影响到电站的收益,这也是为什么目前银行对投资电站有顾虑的重要原因。然而目前电站开发商对这一问题却没有足够重视,这对行业来说是伤害。”FLIR的解决方案——红外热像仪质量保证流程对于太阳能电池板极具重要。电池板的正常运行是高效发电、长期使用寿命和高投资回报率的必要条件。为了确保正常运行,在生产过程中和电池板安装后,都需要一种快速、简易又可靠的太阳能电池板性能检查方法。FLIR 工程师说,使用热像仪进行太阳能电池板检查有着若干优势。异常现象能够清楚地显示在清晰的热图像上,并且与其他大部分方法不同的是,热像仪能够用于对已经安装好的太阳能电池板在运行期间进行检查,最后,热像仪还可在短时间内检查大片区域。在研发领域,热像仪已经是用于太阳能电池和电池板检查的成熟工具。对于这些复杂的测量,配备制冷式探测器的高性能热像仪通常用于受控实验室条件下。但热像仪的太阳能电池板检查用途并不仅限于研究领域。非制冷式热像仪目前正越来越多地应用于太阳能电池板安装前的质量管理,以及安装后的常规预测性维护检查。使用热像仪可以探测到潜在问题区域,并在问题或故障真正出现前予以修复。但并非每一种热像仪都适合太阳能电池检查,需要遵循一些规则和指导方针,以便实施有效检查,确保得出正确的结论。热像仪检查太阳能电池板规程在研制和生产阶段,太阳能电池是靠通电或使用闪光灯来激活。这确保了充分的热对比度,用于精确热成像测量。但这种方法不能用于实地检查太阳能电池板,因此操作员必须确保有足够的太阳能。为了在实地检查太阳能电池时获得充分的热对比度,需要500 W/m2以上的太阳辐照度。要获得最大值结果,建议准备好700 W/m2太阳辐照度。太阳辐照度以kW/m2为单位,描述了一个表面的瞬间入射能量,该能量可用日射强度计(用于测量全球太阳辐照度)或太阳热量计(用于测量直接太阳辐照度)进行测量。太阳辐照度主要取决于位置和局部天气。较低的室外温度也可提高热对比度。您需要哪一种类型的热像仪?用于预测性维护检查的便携式热像仪通常搭载有灵敏度为8–14μm波段的非制冷微量热型探测器。但在这个波段内是无法穿透玻璃的。从电池板正面检查太阳能电池时,热像仪探测到的是玻璃表面的热量分布,但只能间接探测玻璃下方电池的热量分布。因此太阳能电池板玻璃表面的可测量和可视温差比较微弱。为了使这些温差可见,用于检查的热像仪需要具备≤0.08K的热灵敏度。为了清晰显现热图像中的微弱温差,热像仪还应能够手动调节电平和跨度。自动模式(左图)和手动模式(右图)下带电平和跨度值的热图像。光伏组件一般安装在具有高度反射性的铝制框架上,这种框架在热图像上会显示为冷区,因为它能反射天空中散发的热辐射。在实践中,这意味着热像仪记录到的框架温度远低于0°C。由于热像仪的直方图均衡自动适配最大和最小测温值,许多细微的热异常不会立即显现。为了获得高对比度热图像,需要不断对电平和跨度进行手动调节。未经DDE处理的热图像(左图)和经过DDE处理的热图像(右图)。所谓的DDE(数字细节增强)功能提供了解决方式。DDE能够自动优化高动态范围场景下的图像对比度,热图像不再需要进行手动调节。因此具备DDE功能的热像仪非常适用于快速精确的太阳能电池板检查。实用功能热像仪的另一个实用功能是为热图像添加GPS数据标记。这可以帮助在大片区域,如太阳能电厂中轻松定位有问题的模块,并将热图像与设备进行关联,例如在报告中。 热像仪应该配备内置数码相机镜头,以便将相关可见光图像(数码照片)与相应的热图像一起保存。所谓的叠加模式可将热图像与可见光图像相互叠加,也颇为实用。声音和文本注释可连同热图像一起保存在热像仪中,有利于报告编写。热像仪放置:考虑热反射和辐射系数虽然玻璃在8–14μm波段的辐射系数为0.85–0.90,但玻璃表面的测温并不容易。玻璃热反射如同镜面反射,这意味着不同温度的周边物体在热图像上能够清晰呈现。在最糟糕的情形中,这会导致成像失实(假“热点”)和测量误差。热像检查中的建议视场角(绿色)和应避免的视场角(红色)。为了避免热像仪和操作员的玻璃热反射,热像仪不应垂直对准被检查的模块。但辐射系数在热像仪垂直时达到最大,热像检查中的建议视场角(绿色)和应避免的视场角(红色)。并随着热像仪角度的增加而减小。5–60°的视场角是一个较好的平衡点(0°为垂直)。为避免得出错误结论,检查太阳能电池板时,您需要以正确角度握持热像仪。使用KLIR P660红外热像仪从空中拍摄太阳能电厂获得的热图像。远距离检查测量期间并非总能轻易获得合适的视场角。在多数情况下,使用三脚架能够解决问题。在较为不利的条件下,可能需要使用移动作业平台或者甚至乘坐直升机飞到太阳能电池上方。在这种情况下,距离目标较远可能是一个优势,因为可以一次性检查一大片区域。为了保证热图像的质量,用于远距离检查的热像仪至少应具备320×240像素、最好是640×480像素的图像分辨率。热像仪还应配备有互换镜头,以便操作员能够更换长焦镜头,进行远距离检查,比如从直升机上。但是建议长焦镜头仅用于图像分辨率高的热像仪。使用长焦镜头进行远距离测量的低分辨率热像仪无法探测到指示太阳能电池板故障的细微热量细节。从不同视角进行检查使用FLIR P660红外热像仪拍摄的太阳能电池板背面热图像,它的对应可见图像如右图所示。在多数情况下,已安装的光伏组件也可用热像仪从组件后方进行检查。这种方式可以将太阳和云朵的干扰性热反射减至最小。此外,从组件后部获得的温度可能比较高,因为是直接测量电池,而不是透过玻璃表面进行测量。周围环境和测量条件应选择晴朗天气进行热像检查,因为云朵会降低太阳辐照度,并产生热反射干扰。但只要所用的热像仪足够灵敏,即便是在阴天也可以获得有用的图像。安静的环境也比较有利,因为太阳能电池板表面的任何气流都会造成传递性冷却,从而降低热梯度。空气温度越低,潜在热对比度就越高。建议在清晨进行热像检查。这幅热图像展示了大片高温区域。由于缺乏更多信息,无法看清这是热异常还是遮蔽/热反射。另一种提高热对比度的方法是断开电池负载,以断开电流,使热量仅仅依靠太阳辐照度产生。然后接上负载,在电池的发热阶段进行检查。 但在正常情况下,系统检查应在标准运行条件下,即负载状态下进行。取决于电池和问题或故障的类型,在无负载或短路条件下的测量结果可提供额外的信息。测量误差产生测量误差的主要原因是热像仪放置不当和周围环境与测量条件欠佳。典型的测量误差原因有:视场角过窄太阳辐照度随着时间推移而改变(例如由于云层变化所致)热反射(如太阳、云朵、周围更高的建筑、测量装备等)局部遮蔽(如周围建筑或其他构筑物的遮蔽)热图像提供的信息热图像提供的信息如果太阳能电池板的某些部位温度高于其他部位,温暖区域会清晰显现在热图像上。取决于形状和位置,这些热点和热区域能够指示出不同的故障。如果整个组件的温度都高于往常,这可能表明存在互连问题。如果单个电池或电池组显示为一个热点或温度较高的“拼接图案”,通常是旁路二极管故障、内部短路或电池错配所致。这些红点显示温度一直高于其他组件的组件,表明存在连接故障。在一个太阳能电池内的这个热点表明该电池内部存在物理损伤。遮蔽和电池裂缝在热图像上显示为热点或多边形斑块。电池或电池局部温度升高表明电池发生故障或存在遮蔽。应比较负载、无负载和短路条件下获得的热图像。将从模块正面和背面拍摄的热图像进行比较,也可以得到有价值的信息。常见模块故障列表当然,为了准确识别故障,出现异常的模块还应进行电学测试和目视检查。结论光伏系统热像检查可迅速定位电池和模块的潜在缺陷,并迅速探测出电气互连问题。检查是在正常运行条件下进行,不需要关闭系统。为了获得信息量较大的准确热图像,必须遵循某些条件和测量程序:应使用合适的热像仪和配件;需要充足的太阳辐照度(至少500W/m2,最好是700W/m2以上);视场角应在安全范围(5°至60°之间)避免遮蔽和热反射热像仪主要用于查找故障。对检测到的异常现象进行分类和评估需要对太阳能技术、被检查系统和附加的电气测量值有透彻的了解。适当的文件材料当然也必不可少,并应包含所有检查条件、附加测量值和其他相关信息。使用热像仪进行检测(先是用于安装期间的质量控制,紧接着是常规检查)可促进全面、简单地监控系统状态。这将有助于保持太阳能电池板的功能及延长其使用寿命。因此,使用热像仪检测太阳能电池板将显著提升运营公司的投资回报率。近日,菲力尔与北极星太阳能光伏网联合推出有关光伏电站热成像检测解决方案的专题,您可以点击“阅读原文”提前知晓更多信息,另外下期文章小编会为你带来国外光伏电站是如何应用红外热像仪的案例,敬请关注。
  • 等离子如何提升太阳能光伏板封装可靠性
    等离子清洗机提升太阳能光伏板封装可靠性2017年,习近平总书记在党的十九大报告中提出,必须树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋发展。生态环境是人类生存发展的根基,通过清洁能源的开发使用,才能做好保护生态环境,走好绿色发展之路。一、清洁能源之太阳能光伏一般情况,太阳能光伏板的使用环境较为苛刻,而国家规定光伏电站的设计使用寿命是25年,因此太阳能光伏组件封装的可靠性就显得尤为重要。光伏产业流程中,哪些环节会影响最终的封装效果呢? 二、光伏产业流程 显而易见,中游太阳能光伏板制程中,背板可靠性、压层件工艺、整体光伏组件封装工艺等,均是影响太阳能光伏板封装可靠性的重要因素。下面我们来了解,如何使用等离子技术,提高太阳能光伏组件封装可靠性!三、等离子提升太阳能光伏板封装可靠性太阳能光伏板在生产过程中,存在大量涂覆、复合、粘接、热压等工艺,使用等离子技术活化后,可以有效提高材料表面的润湿性,从而提升整体封装效果。01 等离子提升光伏背板可靠性太阳能背板需具备优越的耐候性、高绝缘性以及低水透性能。含氟材料的耐候性、斥水赤油性能,能很好的满足这一要求,但斥水斥油性不利于与基材复合,因此在与基材(PET)涂覆/复合前,使用等离子清洗,可有效提高含氟材料与基材涂覆/复合的可靠性。02 等离子提升光伏压层件工艺可靠性 压层件工艺中,使用等离子清洗机对光伏玻璃表面和底板上的氟膜进行表面处理,能更好的与EVA结合,提高压层件各组件的结合强度。03 等离子提升“组件”工艺可靠性压层件完成后,加上边框、密封胶、接线盒,就完成了我们的主体“太阳能光伏板”的制作。在这一环节,使用等离子清洗机对边框进行处理,从理论上讲,对密封效果也会有一定程度的提升。后续加上逆变器、汇流箱、支架、蓄电池等,一个整体的光伏系统就可以完成啦。
  • “双碳”目标下再看太阳能光伏电池—硅料、硅片杂质元素分析技术
    材料是社会进步的重要物质条件,半导体产业近年来已成为材料产业中备受瞩目的焦点。从沙子到晶片直至元器件的制造和创新,都需要应用不同的表征与检测方法去了解其特殊的物理化学性能,从而为生产工艺的改进提供科学依据。仪器信息网策划了“半导体检测”专题,特别邀请到布鲁克光谱中国区总经理赵跃就此专题发表看法。布鲁克光谱中国区总经理 赵跃赵跃先生拥有超过20年科学分析仪器领域丰富的从业经历,先后服务于四家跨国企业,对于科学分析仪器以及材料研发行业具有深刻理解,促进了快速引进国外先进技术服务于中国的科研创新和产业升级。2020年9月,习近平主席在第75届联合国大会上,明确提出中国力争在2030年前实现“碳达峰”,2060年前实现“碳中和”的目标。“双碳”目标的直接指向是改变能源结构,即从主要依靠化石能源的能源体系,向零碳的风力、光伏和水电转换。加快能源结构调整,大力发展光伏等新能源是实现“碳达峰、碳中和”目标的必然选择。目前,光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业,也是推动我国能源变革的重要引擎。太阳能光伏是通过光生伏特效应直接利用太阳能的绿色能源技术。2021年,全球晶硅光伏电池产能达到423.5GW,同比增长69.8%;总产量达到223.9GW,同比增长37%。中国大陆电池产能继续领跑全球,达到360.6GW,占全球产能的85.1%;总产量达到197.9GW,占全球总产量的88.4%。截止到2021年底,我国光伏装机量为3.1亿千瓦时。据全球能源互联网发展合作组织预测,到2030、2050、2060年我国光伏装机量将分别达到10、32.7、35.51亿千瓦时,到2060年光伏的装机量将是今天的10倍以上。从发电量来看,虽然其发电容量仍只占人类用电总量的很小一部分,不过,从2004年开始,接入电网的光伏发电量以年均60%的速度增长,是当前发展速度最快的能源。2021年我国光伏发电量3259亿千瓦时,同比增长25.1%,全年光伏发电量占总发电量比重达4%。预计到2030年,我国火力发电将从目前的49%下降至28%,光伏发电将上升至27%。预计2030年之后,光伏将超越火电成为所有能源发电中最重要的能源,光伏新能源作为一种可持续能源替代方式,经过几十年发展已经形成相对成熟且有竞争力的产业链。在整个光伏产业链中,上游以晶体硅原料的采集和硅棒、硅锭、硅片的加工制作为主;产业链中游是光伏电池和光伏组件的制作,包括电池片、封装EVA胶膜、玻璃、背板、接线盒、逆变器、太阳能边框及其组合而成的太阳能电池组件、安装系统支架;产业链下游则是光伏电站系统的集成和运营。硅料是光伏行业中最上游的产业,是光伏电池组件所使用硅片的原材料,其市场占有率在90%以上,而且在今后相当长一段时期也依然是光伏电池的主流材料。在2011年以前,多晶硅料制备技术一直掌握在美、德、日、韩等国外厂商手中,国内企业主要依赖进口。近几年随着国内多晶硅料厂商在技术及工艺上取得突破,国外厂商对多晶硅料的垄断局面被打破。我国多晶硅料生产能力不断提高,综合能耗不断下降,生产管理和成本控制已达全球领先水平。2021年,全球多晶硅总产量64.2万吨,其中中国多晶硅产量50.5万吨,约占全球总产品的79%。全球前十硅料生产企业中中国有7家,世界多晶硅料生产中心已移至中国,我国多晶硅料自给率大幅提升。与此同时,在多晶硅直接下游硅片生产中,因单晶硅片纯度更高,转化效率更高, 消费占比也不断走高,至 2020 年,单晶硅片占比已达 90%的水平。用于光伏生产的太阳能级多晶硅料一般纯度在6N~9N之间。无论对于上游的硅料生产,还是单晶硅片、多晶硅片生产,硅中氧含量、碳含量、III族、V族施主、受主元素含量、氮含量测量是硅材料界非常重要的课题,直接影响硅片电学性能。故准确测试上游硅料、单晶硅片中相应杂质元素含量显得尤为必要、重要。在过去的十几年中,ASTM International(前身为美国材料与试验协会)已经对上述杂质元素的定量分析方法提出了国际普遍通行的标准,其中,分子振动光谱学方法因其相对低廉的设备成本、快速、无损、高灵敏度的测试过程,以及较低的检测下限,倍受业内从事品质控制的机构和组织的青睐。值得一提的是,我国也在近几年陆续制定和出台了多个以分子振动光谱学为品控方法的相关行业标准 (见附录)。这标志着我国硅料生产与品控规范进入了更成熟、更完善、更科学、更自主的新阶段。德国布鲁克集团,作为分子振动光谱仪器领域的领军企业,几十年来坚持为工业生产和科学研究提供先进方法学的助力。由布鲁克光谱(Bruker Optics)研发制造的CryoSAS全自动、高灵敏度低温硅分析系统,基于傅立叶变换红外光谱技术,专为工业环境使用而设计。顺应ASTM及我国相关标准中的测试要求,此系统可以室温和低温下(<15K)工作,通过测试中/远红外波段(1250-250cm-1)硅单晶红外吸收光谱(此波段红外吸光光谱涵盖了硅晶体中间隙氧,代位碳,III-V族施主、受主元素以及氮氧复合体吸收谱带。),可以直接或间接计算出相应杂质元素含量值。检测下限可低至ppta(施主,受主杂质)和ppba量级(代位碳,间隙氧),很好地满足了上游硅料品控的要求,为中游光伏电池和光伏组件的制作打下了扎实的原料品质基础。随着硅晶原料产能的逐年提高,布鲁克公司的 CryoSAS仪器作为光伏产业链上游的重要品控工具之一,已在全球硅料制造业中达到了极高的保有量。随着需求的提升,电子级硅的生产需求也在持续增加。布鲁克公司红外光谱技术也有成熟的方案和设备,目前国内已有多个用户采用并取得了良好的效果。低温下(~12 K),硅中碳测试结果(上图),硅中硼、磷测试结果(下图)附录:产品国家标准:《GB/T 25074 太阳能级多晶硅》《GB/T 25076 太阳能电池用硅单晶》测试方法国家标准:《GB/T 1557 硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法》《GB/T 1558 硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法》《GB/T 35306 硅单晶中碳、氧含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法》《GB/T 24581 硅单晶中III、V族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法》(布鲁克光谱 供稿)

光伏接线盒相关的方案

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  • PH电极电缆线的使用故障

    在使用工业在线PH计的仪表电级缆线时应该注意到。工业在线PH计、在线PH计、PH控制器校正故障诊断基本现象:电极在测量PH值时仪表显示数值无波动;或进行仪表校正时PH=7.00可以调整到位,PH=4.01无法调整到位,一般下调至PH5~6之间即不可继续下调。此类情况很大一部分原因与电极电缆线有关,自我解决方案有如下:  一、检查PH仪表接线盒受潮:打开接线盒盖,检查盒内是否有积水或受潮,并加以清理,以确保盒内干燥,同时检查接线盒各部位的密封性能是否到位,再进行校正OK,否则参考步骤二。  二、查看PH电极缆线的接点开线错误:打开主机后盖及接线盒盖,检查电极缆线的开线是否正确,常见问题是缆线中的黑色导电橡皮未完全剥除,包括接线盒内两处、主机后盖内一处,共三处,确保剥除,重新接线校正OK,否则参考步骤三。  三、PH电极电缆线铜质内芯导线半透明绝缘层 黑色导电橡皮铜质网线黑色绝缘外层三、电极护套管进水卸下电极延长缆线,将电极连同整个护套移至主机处,直接将电极的中芯线、网线分别接至主机的GLASS、REF两个接线柱上,进行校正OK,则参考步骤五,否则剪除露置于接线盒内的电极缆线部分,按步骤二的要求重新开线,再连接至主机进行校正OK,否则为电极受潮损坏,打开电极护套检查,套管内进水、受潮或电极破损,更换电极。  四、PH电极是否破损?在步骤三中,检查电极是否被打破,如是,更换电极。  五、PH电极延长缆线破损进水:在步骤三中,如第一次校正OK,则剪除露置于接线盒内的延长缆线部分,按步骤二的要求重新开线,连接后进行校正OK,否则,更换延长缆线。

  • 【转帖】家用电度表的维护和检测

    [url=http://www.021le.com]电度表[/url]是为家用电器及照明灯具计量消耗电能的专用仪表,一般均安装在住宅内。由于电表长期受环境影响及超负荷运行,也会出现各种故障,如计量偏差、铝盘卡死、走字时快时慢、运行时有噪声等。其实在日常使用中若出现一些小问题也能自行解决。当然如涉及表内结构问题,切莫自行启封拆卸,应及时由电力部门检修处理。这里就电度表日常出现的一些小故障作简单分析并介绍自行解决的方法。 传奇商务在线为您提供各种电度表.(一)接线盒内出现烧焦糊味 表盘下端的胶木接线盒内产生烧焦糊味,主要有两方面的原因:一是在安装或更换电路导线时,盒内的固定螺丝未拧紧,当电器用电负荷增大时,螺丝柱因接触不良发热,烧坏胶木盒并伴发焦糊味。解决的方法很简单,取下胶木接线盖后拉下总闸刀,将电源导线全部拆下,重新用刀将线头残留物刮干净,装入接线柱内,拧紧全部螺丝即可以排除故障。另一种原因是,从室内接到电表上的导线质量差,引起铜柱与导线间产生氧化层(特别是安装在环境潮湿,不通风处的电度表容易产生此类问题),从而增大电阻值使接触点发热而损坏接线盒。这时应彻底清除接线盒内的油污及更换导线。有时当用电设备超过电表实际安培值时,不仅接线盒会损坏,电表也有可能被强电流击毁,所以当发现表的额定电流与实际所用的电器的负荷相差很大时,应错开使用时间或更换电度表,以防电表被击毁或发生电气火灾。 (二)空载时自行转动 电表在空载时会自行转动,即住宅内的所有用电设备及照明灯具都未使用,而表的铝盘仍在转动或慢慢爬行。一般来说,当电源电压为额定值的80%至110%时,电表铝盘的转动不会超过一圈属于正常范围(即转盘顺时针方向转动一圈),但若铝盘微微转动不止,则说明电表线路有漏电存在,应请电工检查处理。如果没有漏电存在,那就是电表自身的故障,应及时送电力部门检修或换新表。 (三)运行时产生“吱吱”响声 电度表在运行时,有轻微的“嗡嗡”声,属于正常现象。但如果表内产生不规则的杂乱响声,则是表内部的某些配件老化、电磁场部分元件松动,或转动齿轮缺油等原因所引起。应送电力部门检验并更换易损配件。有时,当电表处于严重超负荷运行时,也会产生不规则的响声,应及时关闭部分电源,以防损坏电表。 (四)铝盘停转或不跳字 电度表是一种精密计量仪表,它在出厂前都是经过严格校验的,其灵敏度和可靠性、稳定性应达到一定的标准。当负荷电流小于0.025A时,电表铝盘不转动、不跳字属正常范围,如果在较大负荷时仍不转动,很可能是铝盘被卡住,铝盘已变形或电磁机构失灵等问题,应及时送检。 (五)走字不准如何自行测试 平时,如果怀疑电表走字不准,可以采用以下方法加以测试。一般在电表的标牌上均标注着每耗电一度电铝盘转动多少圈,如标注3000转/KWh的字样,便知道该表每耗用一度电铝盘转动3000圈。如果连续点一盏100瓦的灯泡每小时耗电0.1度,便知铝盘应该转动300圈,那么平均每分钟铝盘应转5圈左右,经过这样简单测试便知道电表走字是否正常,当测试结果与实际误差很大时,应怀疑电表有问题(当然这是经验测法,与仪器检测有区别的)。

  • 光电液位开关接线方式简述

    光电液位开关接线方式简述

    [size=18px][font=宋体]能点科技的光电液位开关分为分离式液位开关、一体式液位开关、多点式液位开关。一般光电液位开关有三根线,分别是:红色电源线、黄色信号线、蓝色地线。[/font][img=,690,390]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209211353316840_1153_4008598_3.jpg!w690x390.jpg[/img][font=宋体]一般情况下在接线时是不需要带电阻的,因为传感器内置电阻。光电液位开关具有免调试、安装即可使用等特点,而且体积小、安装非常方便,将液位开关探头部分浸入水中再取出,就可以看到传感器在有水无水状态下输出的不同信号。[img=,536,350]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209211353505304_6700_4008598_3.jpg!w536x350.jpg[/img] [url=https://www.eptsz.cn/]光电液位开关_流量计_倾倒开关_液位传感器厂家_能点科技有限公司/EPTSZ[/url][/font][/size]

光伏接线盒相关的资料

光伏接线盒相关的仪器

  • 产品详细说明:可以接1-10只数字传感器,能保护传感器避免遭到超过20V以上的强电压、浪涌、核电磁脉冲及射频干扰从而提高了衡器系统的可靠性;产品采用陶瓷气体放电管/压敏电阻/瞬态抑制二极管/防雷电感,能够对电路产生的瞬变过压进行短路、分流、泄放;铝合金铸告造外壳,进口密封接头,耐用、密封性好;外型尺寸:180×120×40连接方式: j4\j6\j8\j10
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  • 新款太阳能光伏功效检测仪 Solar Utility Pro把光伏检测到更高检测水平。为了更好的响应1500V模块和逆变器的发展需要,Seaward 推出了操作简单,检测稳定并满足1500V检测需求的新款Solar Utility Pro。 Solar Utility Pro能够检测高1500V/40A的多组并联的光伏串,解决了以往因为超过仪器检测限制,需要耗费时间将光伏串分离的问题。 简单按下“检测”按钮,就能给出断路电压和短路电流的数值;与seaward Solar Survey200R辐照计量配套使用,还能直接读取辐照度、模块和周围环境温度测量值。大容量内部存储器可以记录多999条CSV文件记录,以便查看。 为了让现场检测工作更加方便,Solar Utility Pro在供货时附带1.5米长的转换引线,把标准MC4引线转换为鳄鱼夹;在合路器盒以及接线盒中,转换引线。 太阳能光伏串检测,太阳能安装测试,太阳能测试,太阳能寿命测试,太阳能检测套装
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  • 光伏组件湿漏电流测试系统 泰规仪器 TG-817D 光伏组件湿漏电流试验系统简介:光伏组件湿漏电流试验系统用于验证组件经雨、雾、露水或溶雪等气候造成的湿气进入组件内部对电路引起腐蚀、漏电或安全事故的影响。光伏组件湿漏电流试验系统适用于标注:IEC61215-2021、IEC61646-2008、IEC61730:2-2020、UL 1703-2018、EC62790:2020等标准中湿漏电流试验标准。 光伏组件湿漏电流测试系统 泰规仪器 TG-817D 光伏组件湿漏电流试验系统设备组成介绍:1:绝缘水槽2:控制系统3:电导率测试仪4:程控耐压绝缘测试仪5:表面张力仪6:扫码枪7:微型计算机8:绝缘手套、绝缘鞋、干燥木棒 光伏组件湿漏电流测试系统 泰规仪器 TG-817D 光伏组件湿漏电流试验系统参数介绍:1:绝缘水槽采用20mm厚有机亚克力板无缝焊接制成,具有绝缘、抗震、透明可视、耐冲击、耐高温、耐腐蚀等特点。水槽内部可配备搁置架,便于试验样品的搁置。2:绝缘水槽尺寸:D2800×W1800×H250(mm)。3:水槽两端配有二个溶液出水口和回水口,底部配有放水口。其中二个出水口连接水泵,管口呈倒45°斜口,防止溶液四周飞溅。回水口的高度可根据试验要求调整,使溶液足够满足覆盖除接线盒引入线外的全部组件表面(当接线盒不是设计成防水的)。 4:绝缘水槽,温控22±3℃,采用进口泵,出水流量80L/min,出口处以球阀控制进水管沿水槽边缘,多孔分流,使进水可以平均流入。5:恒温系统,采用浸入式采用304不锈钢U型双管双独立加热器,单管也可以独立调节,加热快,控温准,箱内水位采用自动补水;6:喷淋装置,含有相同溶液的喷雾设备。含有三个喷淋头,每个喷淋头上配有水压表及水流量控制阀;各喷淋头压力控制在34.5Kpa。喷头到组件距离约0.9M。喷淋的方向与垂直方向成45度角对着电池板,符合UL1703规定。7:测试中用的水在试验前的电阻率为3500±1759Ω.cm(25℃)。测试后的电阻率不小于3200不大于3800Ω.cm (25℃)。8:循环进水口处加设不锈钢滤网。9:水槽绝缘强度:耐3000V以上电压。10:测试水槽另单独配置可调试样架,采用铝合金和钢材(外包绝缘条)11:控制柜,采用仪器设备控制一体化理念,控制系统安装于水槽支架前部,便于操作人员设置,观察。12:控制系统采用高精度泰规定制液晶显示温控器,温度显示范围0~99.9℃,数字显示具有PID自动演算及温度自整定系统,控制误差≤±0.5℃; 13:数位显示总时间控制器0.1S-9999H14:圆形按钮开关,可连续押扣50万次 15:可以根据实验需要设定系统的启动/停止时间、 16:其它所有电气均配置德力西产品,以保障设备的正常运行;17:程控耐压绝缘测试仪采用TG-9017A.17.1、绝缘输出电压:DC 0.1KV-2.0kv 17.2、绝缘电阻设定:100KΩ-99GΩ 17.3、绝缘电阻测试范围及准确度:5%(100KΩ-10GΩ);20%(10GΩ-99GΩ)17.4、计时器:0-999.9秒、分辨率0.1秒、精密度±1% 17.5、记忆组30组、测试步99步 17.6、可以设置测试时间,实验结束,电源系统自动停止18:配备高精度电导率测试仪1:电导率测试范围及准确度:0.000μS/cm~3000mS/cm ±0.5%FS 2:温度测试范围及准确度:-10.0~120.0°C±0.5°C 3:电导率测试自动对温度进行补偿,可同时测量电导率及温度19:表面张力仪测试方法:白金板法操作方式:全自动操作测试范围:0-200mN/m测量灵敏度:0.01 mN/m 测量精度:±0.02 mN/m (测试20℃时二次蒸馏水或纯乙醇,与文献值的误差) 温度范围:0 — 110℃ (需选配试样恒温池及外接恒温槽,标配只能在室温下使用) 20:电源:三相四线制AC380±5%,50/60Hz; 21:安装功率:约12KW 22:设备重量:约200Kg 光伏组件湿漏电流测试系统 泰规仪器 TG-817D 光伏组件湿漏电流试验系统安全措施:1:电源具备漏电流报警提示。 2:设备具备过流提示。 3:设备具备过压提示。 4:设备具备过温提示。 5:设备具备短路提示。 光伏组件湿漏电流测试系统 泰规仪器 TG-817D 光伏组件湿漏电流试验系统使用条件:安装场地1:地面平整,通风良好; 2:周围无强烈振动; 3:无阳光直接照射或其它热源直接辐射; 4:周围无强烈气流,当周围空气需强烈流动时,气流不应直接吹到产品上; 5:周围无强电磁场影响; 6:周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘; 7:设备周围留有适当的使用及维护空间8:三相380±5%,50/60±0.5Hz;9:保护地线接地电阻小于4Ω;10:用户在安装现场为设备配置相应容量的独立空气开关供本设备使用。11:在设备附近应配置用于设备水源及溢流水排出的地漏。12:预留设备使用场地3000x4000mm左右。 光伏组件湿漏电流测试系统 泰规仪器 TG-817D 光伏组件湿漏电流试验系统环境条件:温度:5℃~35℃。 相对湿度:≤85%。气压:86kPa~106kPa。 光伏组件湿漏电流测试系统 泰规仪器 TG-817D 光伏组件湿漏电流试验系统质量保障:1:现场安装调试设备,并为客户培训操作使用人员。 2:在用户遵守产品安装及使用规则的条件下,产品自发货之日起十二个月之内,因制造质量问题不能正常工作时,我公司无偿为用户维修。 3:对保修期外的产品,我公司提供长期的技术服务。 4:售后服务响应时间:24小时内响应。
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  • 水下电缆接线盒
    水下电缆接线盒(UKTB)可以将绞车电缆和设备连接电缆(光纤等)在水下完美的连接起来。作为一个绞车线缆和设备线缆的脐带,水下电缆接线盒(UKTB)使用了压力补偿膜和环境相容的油。它可以快速适应各种系统,完全消除了耗时的树脂铸造或类似的工作。技术参数 机械参数工作深度全海洋深度尺寸 (l x b x h)240 mm x 120 mm x 90 mm线缆直径?8 mm – ?17 mm重量(空气中/水中)2.8 kg / 1.1 kg填充油体积1.5 L膜材质氨基甲酸乙酯橡胶接口2x 供电接口 1x ST 光纤接口工作温度-10 ... +40 °C储藏温度-30 ... +70 °C
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