随着国家对家庭分布式光伏的大力扶持,分布式装机量在2020年预计达到60GW,将超过集中式光伏电站。因此,慢慢的变多的普通大众开始接触光伏。但是很多人对光伏以及电工方面却缺乏一些专业的知识,所以,今天就给大家详细的介绍下,光伏并网时电度表的正确连接方式。
目前光伏并网的电表分为三相电表和单相电表两种,当光伏电站的逆变器容量在5Kw及以下时,逆变器与电表连接,选用单相电表就可以了。首先,我们先带大家认识下,三相电和单相电的基础原理以及他们的区别是什么吧。
三相电能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路,也叫三相电。
在电工学中,只有单相电和三相电,即使是特殊需要用两根火线V电压,也只能称为单相380V。
单相电是三相电的一部分,一路三相电(三相四线)可大致分为三路单相电,公房大多数为6层,或许与三相电有关,每一相电供两层楼面,这样做才能够使三相电负荷平衡,三相电可以充分利用。
在了解了三相电和单相电后,大家对家庭用电也有了基本的认识。下面针对大部分家庭用户安装的小型电站,一般在5KW以下,由于逆变器是单相输出,因此,并网时电表要安设双向电表(单相)。
市面上常用的双向电表如下图所示,有6个接线为出线为脉冲输出端口,一般不接线,用于电力局测试电表精度。
通过上方的双向电表结构图,可以很清楚的看到,市电的火线,零线,双向电表的出线端子。要实现自发自用、余电上网,要在用户侧加入一个用户家庭电表,用于计量光伏电站的发电总量,具体接线方式参考下方示意图。
三相电表的1,4,7端子是A,B,C三相进线是A,B,C三相出线号端子接零线N.
在并网之前,我们第一步要知道,三相电的颜色:A相(第一相)为黄色,B相(第二相)为绿色,C相(第三相)为红色。目前主要有以下几种叫法:A,B,C相或者L1,L2,L3相或者U,V,W相,顺序都是一样的,并网示意图如下图所示。
用户除了根据上图安装外,还要额外考虑安装空气开关以及漏电保护设施,这样才可以保证家庭用电的安全。另外,需要大家注意的是,在安装电表前,需要有专业电工操作基础的人员配合安装,避免在安装过程中出现不必要的因为操作问题导致的触电事故。
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据彭博新能源财经(BNEF)最新发布的《BangladeshPowerSectorattheCrossroads》报告中指出,由于光伏技术成本的不断降低,太阳能将在2025年成为孟加拉国最便宜的能源;到2030年,带有储能电池的太阳能系统(PVS)的平准化电力成本(LCOE)将比新建火力发电厂更便宜。目前,孟加拉国建设公用事业规模太阳能
自2022年以来,光伏电池技术进入由p向n迭代大潮,TOPCon、HJT、XBC三大技术均有拥趸者。而近期,n型技术路线之争,正因隆基而变得更激烈。9月5日,隆基绿能举行半年报业绩说明会,董事长钟宝申在会上表示,在接下来的5~6年,BC电池会是晶硅电池的绝对主流,未来隆基绿能很多产品都会走向BC技术路线。
BC技术,无疑是当下光伏行业非常关注的技术路线。当光伏有突出贡献的公司隆基绿能董事长钟宝申提出,未来5-6年,BC类电池将成为晶硅电池的绝对主流,其大量产品都会走向BC路线。此言论一出,市场开始重新审视起BC技术。BC技术的发展历史最早可追溯至48年前。1975年,Schwartz和Lammert首次提出背接触式光伏电池
光伏行业突发热闹。近日,隆基宣布BC电池将成为晶硅电池的绝对主流,态度明确,大家对BC电池的关注再掀高潮。这次小高潮,更像是当前光伏产业周期与宏观资本周期跌宕共振的一次宣泄,光伏行业近年来占主导的价值观正在受到挑战,从过去几年的“功利主义”向未来一段时间的“精致主义”转变。我们在2023
9月5日,颓废已久的光伏概念股迎来大涨,截至收盘,爱旭股份、帝尔激光、广信材料、英诺激光等纷纷涨停,与此同时,赛伍技术、中来股份、隆基股份等纷纷跟涨。而这些股票爆发的助燃剂归结为“BC电池”。今日,在隆基绿能2023年半年度业绩说明会上,公司董事长钟宝申表示,前期隆基未明确未来的技术路线
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随着国际能源形式的发展,发展以光伏为代表的可再次生产的能源已成为全世界共识,同时,光伏也是我国实现“双碳目标”的重要手段。而怎么样发展好光伏呢?以先进的技术引领的“降本增效”是必由之路。随着时下人们对更高功率、更高效率、更高发电量、更高可靠性以及更低BOS、更低LCOE、更低碳排放产品的渴求,研究与开发
7月26日,杭州市人民政府发布关于快速推进绿色能源产业高水平发展的实施建议。实施意见提出,2025年,绿色能源产业高质量发展规模质量、创新能级、应用推广水平明显提升,实现规上工业产值突破3000亿元,全市新型储能项目累计装机达40万千瓦,光伏累计装机达300万千瓦,可再次生产的能源发电量占本地发电总量的比重
钙钛矿太阳能电池(PSCs)因廉价的材料成本、易于制备大面积器件以及较高的光电转换效率等优点而非常关注。SnO2具有高透过率、高电子迁移率、适宜的能级、良好的紫外辐照稳定性和易于低温加工等特点,是目前n-i-p型PSCs电池常用的电子传输材料。然而,它的体相和表面的缺陷【氧空位(VO)、悬空羟基(-