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文档简介

1、第四讲 太阳能光伏发电系统的整体配置与相关设计 第四讲 太阳能光伏发电系统的整体配置与相关设计 本讲主要介绍太阳能光伏发电系统的整体配置与设计,即各种电力电子设备、部件的配置选型和相关附属设施的设计。主要包括光伏控制器、交流逆变器的选型与配置,组件支架及固定方式的确定与基础设计,交流配电系统、防雷与接地系统的配置与设计,监控和测量系统的配置,直流配线箱及所用电缆的设计选择等。 本讲主要介绍太阳能光伏发电系统的整体配置与设计,即各种4.1 太阳能光伏发电系统的整体配置太阳能光伏系统的整体配置主要是根据上一讲计算出的太阳能电池方阵和蓄电池容量,来合理地选配其他电力电子设备并根据需要和系统的大小决定

2、各个相关附属设施的取舍,例如有些中小型光伏发电系统由于容量或者环境的因素,就可以不考虑配置防雷接地系统和监控测量系统等。4.1 太阳能光伏发电系统的整体配置太阳能光伏系统的整体配4.1.1 太阳能光伏发电系统的配置构成太阳能光伏发电系统完整的配置构成主要由太阳能光伏组件或方阵、直流接线箱、控制器、逆变器、交流配电箱(系统)、蓄电池组、防雷接地系统、监控测量系统等组成。4.1.1 太阳能光伏发电系统的配置构成太阳能光伏发电系统 需要选配的内容主要是:太阳能电池组件的形状和尺寸的确定、直流接线箱(成品)的选型、控制器的选型、逆变器的选型、交流配电柜(成品)的选型、蓄电池的选型、监控测量系统及其软件

3、的选型及直流输送电缆的选型等。需要设计的内容主要有:太阳能电池组件或方阵固定支架和基础的设计、直流接线箱的设计、交流配电柜的设计、防雷接地系统的设计等。 需要选配的内容主要是:太阳能电池组件的形状和尺寸的确定、直 4.1.2设备、部件的配置和选型 4.1.2设备、部件的配置和选型1太阳能电池组件或方阵的形状与尺寸的确定在上一章的太阳能电池组件或方阵的设计计算中,虽然根据用电量或计划发电量计算出了电池组件或整个方阵的总的容量和功率,确定了电池组件的串并联数量,但是还需要根据太阳能电池的具体安装位置来确定电池组件的形状及外型尺寸,以及整个方阵的整体排列等。有些异型和特殊尺寸的电池组件还需要与生产厂

4、商定制。1太阳能电池组件或方阵的形状与尺寸的确定在上一章的太阳能电 尺寸和形状:同一功率的电池组件可以做成长方形,也可以做成正方形或圆形、梯形等其他形状;电池片的用料:同一功率的电池组件可以是单晶硅或多晶硅组件,也可以是非晶硅组件等,这就需要我们来选择和确定。电池组件的外形和尺寸确定后,才能进行组件的组合、固定和支架、基础等内容的设计。附录2提供了太阳能光伏发电常用晶体硅电池组件规格尺寸和技术参数等可供选型时参考。 尺寸和形状:同一功率的电池组件可以做成长方形,也可以做成正2直流接线箱的选型 直流接线箱也叫直流配电箱,小型太阳能光伏发电系统一般不用直流接线箱,电池组件的输出线就直接接到了控制器

5、的输入端子上。直流接线箱主要是在中、大型太阳能光伏发电系统中,用于把太阳能电池组件方阵的多路输出电缆集中输入、分组连接,不仅使连线井然有序,而且便于分组检查、维护,当太阳能电池方阵局部发生故障时,可以局部分离检修,不影响整体发电系统的连续工作。2直流接线箱的选型 直流接线箱也叫直流配电箱,小型太阳能光 图6-2是单路直流接线箱内部基本电路,图6-3所示的是多路直流接线箱的内部基本电路,它们由分路开关、主开关、避雷防雷器件、接线端子等构成,有些直流接线箱还把防反充二极管也放在其中。 图6-2是单路直流接线箱内部基本电路,图6-3所示的是多 直流接线箱一般由逆变器生产厂家或专业厂家生产并提供成型产

6、品。选用时主要考虑根据光伏方阵的输出路数、最大工作电流和最大输出功率等参数进行选择。当没有成型产品提供或成品不符合系统要求时,就要根据实际需要自己设计制作了。 直流接线箱一般由逆变器生产厂家或专业厂家生产并提供成型产品 对直流汇流箱的主要技术参数和性能要求 (5)直流输入端要配置输入分路开关、直流输出端要配置直流输出断路器 对直流汇流箱的主要技术参数和性能要求 (5)直流输入端3光伏控制器的选型光伏控制器要根据系统功率、系统直流工作电压、电池方阵输入路数、蓄电池组数、负载状况以及用户的特殊要求等确定光伏控制器的类型。一般小功率光伏发电系统采用单路脉冲宽度调制型控制器,大功率光伏发电系统采用多路

7、输入型控制器或带有通信功能和远程监测控制功能的智能控制器。选型时还要注意,控制器的功能并不是越多越好,注意选择在本系统中适用和有用的功能,抛弃多余的功能,否则不但增加了成本,而且还增添了出现故障的可能性。3光伏控制器的选型光伏控制器要根据系统功率、系统直流工作电 控制器选择时要特别注意其额定工作电流必须同时大于太阳能电池组件或方阵的短路电流和负载的最大工作电流。为适应将来的系统扩容,和保证系统长时期的工作稳定,建议控制器的选型最好选择高一个型号。例如,设计选择12V/5A的控制器就能满足系统使用时,实际应用可考虑选择12V/8A的控制器。下列几个表是合肥阳光电源和德国施德凯生产的各种光伏控制器

8、的技术参数与规格尺寸,供选型时参考。 控制器选择时要特别注意其额定工作电流必须同时大于太阳能电池控制器 控制器 4光伏逆变器的选型光伏逆变器选型时一般是根据光伏发电系统设计确定的直流电压来选择逆变器的直流输入电压,根据负载的类型确定逆变器的功率和相数,根据负载的冲击性决定逆变器的功率余量。逆变器的持续功率应该大于使用负载的功率,负载的启动功率要小于逆变器的最大冲击功率。在选型时还要考虑为光伏发电系统将来的扩容留有一定的余量。参考公式:逆变器功率=阻性负载功率(1.21.5)+感性负载功率(57)4光伏逆变器的选型光伏逆变器选型时一般是根据光伏发电系统设系统电压选择在离网(独立)光伏发电系统中,

9、系统电压的选择应根据负载的要求而定。负载电压要求越高系统电压也应尽量高,当系统中没有12V直流负载时,系统电压最好选择24V、48V或以上,这样可以使系统直流电路部分的电流变小。系统电压越高,系统电流就越小,从而可以使系统损耗变小。在并网光伏发电系统中,逆变器的输入电压是每块(每串)太阳能电池组件峰值输出电压或开路电压的整数倍(如17V、34V或21V、42V等),并且在工作时,系统工作电压会随着太阳能辐射强度随时变化,因此并网型逆变器的输入直流电压有一定的输入范围。系统电压选择在离网(独立)光伏发电系统中,系统电压的选择应根不同类型逆变器的选择 在并网逆变器选型上,还要根据设计和配置情况,选

10、择集中式、组串式还是组件式(微型)并网逆变器,这几类并网逆变器在应用中各有优势与不足集中式并网逆变器应用在日照比较均匀的大型地面光伏发电系统中,如大型沙漠光伏电站等,这时只需要安装很少数量的集中式逆变器,便于管理,逆变器设备投入也相对较少。组串式并网逆变器则大多数应用在中小型光伏电站中,特别是与建筑结合的光伏建筑一体化类的发电系统,如光伏玻璃幕墙等。现在随着并网逆变器种类和应用技术的不断丰富和提高,并网逆变器的选型和应用也与时俱进,灵活应用。总之以高效、可靠、低成本为原则不同类型逆变器的选择 在并网逆变器选型上,还要逆变器逆变器 集中式并网逆变器和组串式并网逆变器电气原理图集中式并网逆变器和组

11、串式并网逆变器电气原理图集中式并网逆变器和组串式并网逆变器优缺点比较系统成本方面系统效率方面系统运行特性方面集中式并网逆变器和组串式并网逆变器优缺点比较系统成本方面1、系统成本方面多组串式并网逆变器的体积小、重量轻,搬运和安装都非常方便,不需要专业工具和设备,也不需要专门的配电室,直流线路连接也不需要直流汇流箱和直流配电柜等。集中式和组串式并网逆变器配电方式和设备的不同也导致了整个发电系统敷设线缆数量的不同。集中式并网逆变器要使用直流汇流箱进行一次汇流,而直流汇流箱一般都安装在电池方阵旁边,所以这部分的线缆使用量比多组串式并网逆变器系统相对要少很多。但集中式并网逆变器系统要从直流汇流箱到直流配

12、电柜进行二次汇流,这部分使用的线缆相对较粗,而组串式并网逆变器系统则不需要这部分线缆,所以组串式并网逆变器系统这部分成本相对较低。对逆变器输出的交流侧线缆来说,集中式并网逆变器系统交流侧使用的线缆相对较少,而组串式并网逆变器系统使用线缆相对较多。1、系统成本方面多组串式并网逆变器的体积小、重量轻,搬运和安2、系统效率方面开,其他组串也不受影响继续正常发电,使整个发电系统总的能量输出实现了最大化2、系统效率方面开,其他组串也不受影响继续正常发电,使整个发3、系统运行特性方面 3、系统运行特性方面 工程案例 工程案例 5蓄电池的选型蓄电池的选型一般是根据光伏发电系统设计和计算出的结果,来确定蓄电池

13、或蓄电池组的电压和容量,选择合适的蓄电池种类及规格型号,再确定其数量和串并联连接方式等。为了使逆变器能够正常工作,同时为了给负载提供足够的能量,必须选择容量合适的蓄电池组,使其能够提供足够大的冲击电流来满足逆变器的需要,以应付一些冲击性负载如电冰箱、冷柜、水泵和电动机等在启动瞬间产生的很大电流。5蓄电池的选型蓄电池的选型一般是根据光伏发电系统设计和计算蓄电池容量满足冲击性负载功率的需要利用下面的公式可以用来验证一下我们前面设计计算出的蓄电池容量是否能够满足冲击性负载功率的需要: 其中蓄电池容量单位是Ah,逆变器功率单位是W,蓄电池电压是V蓄电池容量满足冲击性负载功率的需要利用下面的公式可以用来

14、验证蓄电池选型举例附录3提供了光伏发电系统常用储能电池及器件的规格尺寸和技术参数,可供蓄电池选型时参考。蓄电池选型举例附录3提供了光伏发电系统常用储能电池及器件的规6直流输送电缆的选型太阳能光伏发电系统的发电效率不是很高,在实际应用时又会有不少的电能损耗在输电线路上,不能使光伏发电得到最大化的利用,因此直流输送电缆的合理选型对提高光伏发电的利用率,减少线路损耗至关重要。在太阳能光伏发电系统中低压直流输送部分使用的电缆,因为使用环境和技术要求的不同,对不同部件的连接有不同的要求,总体要考虑的因素有:电缆的绝缘性能、耐热阻燃性能、抗老化性能及线径规格等。6直流输送电缆的选型太阳能光伏发电系统的发电

15、效率不是很高,对直流输送电缆的具体要求(1)组件与组件之间的连接电缆,一般使用组件接线盒附带的连接电缆直接连接,长度不够时还可以使用专用延长电缆如图所示。 依据组件功率大小的不同,该类连接电缆有截面积为2.5mm2、4.0 mm2、6.0mm2等的三种规格。 这类连接电缆使用双层绝缘外皮,如图所示,具有优越的防紫外线、水、臭氧、酸、盐的侵蚀能力,优越的全天候能力和耐磨损能力。对直流输送电缆的具体要求(1)组件与组件之间的连接电缆,一般 (2)蓄电池与逆变器之间的连接电缆,要求使用通过UL测试或TUV认证的多股软线,尽量就近连接。选择短而粗的电缆可使系统减小损耗,提高效率,增强可靠性 (3)电池

16、方阵与控制器或直流接线箱之间的连接电缆,也要求使用通过UL测试或TUV的多股软线,截面积规格根据方阵输出最大电流而定。 (2)蓄电池与逆变器之间的连接电缆,要求使用通过UL测试直流输送电缆经济性与安全性的考虑直流输送电缆既要考虑经济性,又要考虑安全性,电缆截面积偏大,线损就偏小,但会增加线路投资;线缆面积偏小,线损就偏大,满足不了供电需要,且安全系数也小。在直流电缆选型中,最好的办法就是按照电缆的经济电流密度来选择电缆的截面积。直流输送电缆经济性与安全性的考虑直流输送电缆既要考虑经济性,各部位直流电缆截面积确定原则组件与组件之间的连接电缆、蓄电池与蓄电池之间的连接电缆、交流负载的连接电缆,一般

17、选取的电缆额定电流为各电缆中最大连续工作电流的1.25倍;电池方阵与方阵之间的连接电缆、蓄电池(组)与逆变器之间的连接电缆,一般选取的电缆额定电流为各电缆中最大连续工作电流的1.5倍。另外考虑温度对电缆性能的影响,电缆工作温度不宜超过20,线路的压降不宜超过2%电缆截面积计算方法:各部位直流电缆截面积确定原则组件与组件之间的连接电缆、蓄电池 为方便电缆截面积的选择,下表列出了额定电压为12V光伏发电系统电缆选取计算值,供选型计算时参考 为方便电缆截面积的选择,下表列出了额定电压为12V光伏发电符合TUV认证要求的电缆性能参数表 符合TUV认证要求的电缆性能参数表 7监控测量系统与软件的选型太阳

18、能光伏发电中的监控测量系统是各相关企业针对太阳能光伏发电系统开发的软件平台,一般可配合逆变器系统对系统进行实时监视记录和控制,系统故障记录与报警以及各种参数的设置,还可通过网络进行远程监控和数据传输。监控测量系统运行界面一般可以显示: 当前发电功率、日发电量累计、月发电量累计、年发电量累计、总发电量累计、累计减少C02排放量等相关参数。逆变器各种运行数据通过RS485接口及与RS485/232转换器与监控测量系统主机中的数据采集器连接。监控测量系统一般用在中大型光伏发电系统中,可根据光伏发电系统的重要性和投资预算等因素考虑选用。7监控测量系统与软件的选型太阳能光伏发电中的监控测量系统是 8交流

19、配电柜的选型交流配电柜是在光伏发电系统中连接逆变器与交流负载之间的接受、调度和分配电能的电力设备。8交流配电柜的选型交流配电柜是在光伏发电系统中连接逆变器与交流配电柜主要功能电能调度电能分配保证供电安全显示参数和监测故障交流配电柜主要功能电能调度 交流配电柜组成及分类主要由开关类电器(如空气开关、切换开关、交流接触器等)、保护类电器(如熔断器、防雷器等)、测量类电器(如电压表、电流表、电能表、交流互感器等)以及指示灯、母线排等组成。交流配电柜按照负荷功率大小分为大型配电柜和小型配电柜;按照使用场所的不同,分为户内型配电柜和户外型配电柜;按照电压等级不同,分为低压配电柜和高压配电柜。 中小型太阳

20、能光伏发电系统一般采用低压供电和输送方式,选用低压配电柜就可以满足输送和电力分配的需要。大型光伏发电系统大都采用高压配供电装置和设施输送电力,并入电网,因此要选用符合大型发电系统需要的高低压配电柜和升、降压变压器等配电设施。交流配电柜组成及分类主要由开关类电器(如空气开关、切换开关、 交流配电柜一般可以由逆变器生产厂家或专业厂家设计生产并提供成型产品。当没有成型产品提供或成品不符合系统要求时,就要根据实际需要自己设计制作了。图6-9是一款最简单的交流配电柜产品的内部电路图。 交流配电柜一般可以由逆变器生产厂家或专业厂家设计生产并提供 交流配电柜应符合的要求(1)选型和制造都要符合国标要求,配电

21、和控制回路都要采用成熟可靠的电子线路和电力电子器件。(2)操作方便,运行可靠,双路输入时切换动作准确。(3)发生故障时能够准确、迅速切断事故电流,防止故障扩大。(4)在满足需要、保证安全性能的前提下,尽量做到体积小、重量轻、工艺好、制造成本低。交流配电柜应符合的要求(1)选型和制造都要符合国标要求,配电 (5)当在高海拔地区或较恶劣的环境条件下使用时,要注意加强机箱的散热,并在设计时对低压电器元件的选用留有一定余量,以确保系统的可靠性。(6)交流配电柜的结构应为单面或双面门开启结构,以方便维护、检修及更换电器元件。(7)配电柜要有良好的保护接地系统。主接地点一般焊接在机柜下方的箱体骨架上,前后

22、柜门和仪表盘等都应有接地点与柜体相连,以构成完整的接地保护,保证操作及维护检修人员的安全。(8)交流配电柜还要具有负载过载或短路的保护功能。当电路有短路或过载等故障发生时,相应的断路器应能自动跳闸或熔断器熔断,断开输出。 (5)当在高海拔地区或较恶劣的环境条件下使用时,要注意加强9、金属杆柱及路灯灯杆的选型 9、金属杆柱及路灯灯杆的选型 (3)灯杆尺寸参数表 (3)灯杆尺寸参数表4.2太阳能光伏发电系统的相关设计4.2.1 太阳能光伏组件(方阵)支架和基础的设计4.2太阳能光伏发电系统的相关设计4.2.1 太阳能光伏组1太阳能电池组件及方阵支架的设计(1)杆柱安装类支架的设计。 杆柱安装类支架

23、一般应用于各种太阳能路灯、庭院灯、高速公路摄像机太阳能供电等设计时需要有太阳能电池组件的长宽尺寸及电池组件背面固定孔的位置、孔距等尺寸,还要了解使用地的太阳能电池组件最佳倾斜角或者在系统设计中确定的经过修正的最佳倾斜角等。设计支架可以根据需要设计成倾斜角固定、方位角可调,倾斜角和方位角都可调等。1太阳能电池组件及方阵支架的设计(1)杆柱安装类支架的设计基本设计原理示意图 基本设计原理示意图 支架的框架材料一般选用扁方钢管或角钢制作,立柱选用圆钢管。材料的规格大小和厚薄要根据电池板的尺寸和重量来定,表面要进行喷塑或电镀处理。图6-16至图6-22给出了部分太阳能电池组件杆柱安装支架的实例图片,供

24、大家设计制作时参考。 支架的框架材料一般选用扁方钢管或角钢制作,立柱选用圆钢管。 (2)屋顶类支架的设计屋顶类支架的设计要根据不同的屋顶结构分别进行,对于斜面屋顶可设计与屋顶斜面平行的支架,支架的高度离屋顶面10cm左右,以利于太阳能电池组件的通风散热,也可以根据最佳倾斜角角度设计成前低后高的支架,以满足电池组件的太阳能最大接收量。平面屋顶一般要设计成三角形支架,支架倾斜面角度为太阳能电池的最佳接收倾斜角,(2)屋顶类支架的设计屋顶类支架的设计要根据不同的屋顶结构分 三种支架设计示意如图6-12所示。 三种支架设计示意如图6-12所示。 在屋顶采用混凝土水泥基础固定支架的方式时,需要将屋顶的防

25、水层揭开一部分,抠开混凝土表面,最好找到屋顶混凝土中的钢筋,然后和基础中的预埋件螺栓焊接在一起。不能焊接钢筋时,也要使做基础部分的屋顶表面凸凹不平,增加屋顶表面与混凝土基础的附着力,然后对屋顶防水层破坏部分做二次防水处理。对于不能做混凝土基础的屋顶一般都直接用角钢支架固定电池组件,支架的固定就需要采用钢丝绳(或铁丝)拉紧法、支架延长固定法等。如图6-13所示。 在屋顶采用混凝土水泥基础固定支架的方式时,需要将屋顶的防水 三角形支架的电池组件的下边缘离屋顶面的间隙要大于15cm以上,以防下雨时屋顶面泥水溅到电池组件玻璃表面,使组件玻璃脏污。屋顶组件支架的制作材料可以用角钢焊接,也可选择定制组件固

26、定专用钢制冲压结构件。图6-14是用角钢制作的三角形组件支架实体图。图6-15是屋顶用钢制冲压结构件固定电池组件的结构和方法示意图。图6-16(a)和图6-16(b)是太阳能光伏发电系统屋顶工程安装实例图片。 三角形支架的电池组件的下边缘离屋顶面的间隙要大于15cm以 屋顶支架常用固定件的外形结构图 屋顶支架常用固定件的外形结构图 (3)地面方阵支架的设计 地面用光伏方阵支架可分为固定式、可调式和自动跟踪式等地面安装的方阵支架宜采用钢结构,要有足够的强度,满足光伏方阵静载荷(如积雪重量)和东载荷(如台风)的要求。(3)地面方阵支架的设计 地面用光伏方阵支架可分为固定式、可 固定式支架一般都是用

27、角钢制作的三角形支架,其底座是水泥混凝土基础,方阵组件排列有横向排列和纵向排列两种方式,如图6-17所示,横向排列一般每列放置35块电池组件,纵向排列每列放置24块电池组件。支架具体尺寸要根据所选用的电池组件规格尺寸和排列方式确定,支架基础的设计在下一节中具体介绍。图6-18是两个地面方阵固定安装应用实例,供参考。 固定式支架一般都是用角钢制作的三角形支架,其底座是水泥混凝 2太阳能光伏组件及方阵基础的设计(1)杆柱类安装基础的设计。杆柱类安装基础和预埋件尺寸如图6-19所示,具体尺寸大小根据杆柱高度不同列于表6-8。该基础适用于金属类电线杆、灯杆等当蓄电池需要埋入地下时,按照图6-19 (b

28、)设计施工。2太阳能光伏组件及方阵基础的设计(1)杆柱类安装基础的设计 地角螺钉水泥桩(基础) 地角螺钉水泥桩(基础) (2)地面方阵支架基础的设计地面方阵支架的基础尺寸如图6-20所示,对于一般土质每个基础地面以下部分根据方阵大小一般选择400mmx400mmx400mm(长宽高)和500mmx500mmx400mm(长宽高)两种规格。对于在比较松散的土质地面做基础时,基础部分的长宽尺寸要适当放大,高度要加高,或者制作成整体基础。对于大型光伏发电系统的光伏方阵基础要根据GB 50007-2002建筑地基基础设计规范中的相关要求进行勘察设计。(2)地面方阵支架基础的设计地面方阵支架的基础尺寸如

29、图6-2(3)混凝土基础制作的基本技术要求基础混凝土水泥、砂石混合比例一般为1:2。基础上表面要平整光滑,同一支架的所有基础上表面要在同一水平面上。基础预埋螺杆要保证垂直并在正确位置,单螺杆要位于基础中央,不要倾斜。基础预埋件螺杆高出混凝土基础表面部分螺纹在施工时要进行保护,防止受损。施工后要保持螺纹部分干净,如粘有混凝土要及时擦干净。在土质松散的沙土、软土等位置做基础时,要适当加大基础尺寸。对于太松软的土质,要先进行土质处理或重新选择位置。(3)混凝土基础制作的基本技术要求基础混凝土水泥、砂石混合(4)螺旋地桩基础的应用设计(4)螺旋地桩基础的应用设计 4.2.2直流汇流箱的设计 直流接线箱

30、由箱体、分路开关、总开关、防雷器件、防逆流二极管、端子板等构成。下面就以图6-21所示电路为例,介绍直流接线箱的设计及部件选用。4.2.2直流汇流箱的设计 直流接线箱由箱体、分路开关、总开 1机箱箱体 机箱箱体的大小根据所有内部器件数量及排列所占用的位置确定,还要考虑布线排列整齐规范,开关操作方便,不宜搞得太拥挤。箱体根据使用场合的不同分为室内型和室外型,根据材料的不同分为铁制和不锈钢制和工程塑料制作。金属制机箱使用板材厚度一般为1.01.6mm。机箱可以根据需要定制,也可以直接购买尺寸合适的机箱产品。1机箱箱体 机箱箱体的大小根据所有内部器件数量及排列所占用2分路开关和主开关设置在太阳能电池

31、方阵输入端的分路开关是为了在太阳能电池方阵组件局部发生异常或需要维护检修时,从回路中把该路方阵组件切断,与方阵分离。主开关安装在直流接线箱的输出端与交流逆变器输入端之间。对于输入路数较少的系统或功率较小的系统,分路开关和主开关可以合二为一,只设置一种开关。但必要的熔断器等依然需要保留。当接线箱要安装到有些不容易靠近的场合时,也可以考虑把主开关与接线箱分离另行安装。无论是分路开关还是主开关,都要采用能满足各自太阳能电池方阵最大直流工作电压和通过电流的开关器件,所选开关器件的额定工作电流要大于等于回路的最大工作电流,额定工作电压大于等于回路的最高工作电压。2分路开关和主开关设置在太阳能电池方阵输入端的分路开关是为 但是目前市场上的各种开关器件大多是为用在交流电路生产的,当把这些开关器件用在直流电路中时,开关触点所能承受的工作电流约为交流电路的1/21/3,也就是说,在同样工作电流状态下,开关能承受的直流电压是交流电压的1/21/3。例如某开关器件的技术参数里,标明额定工作电流5A,额定工作电压为AC220V/DC110V就是这个意思。因此,当系统直流工作电压较高时,应选用直流工作电压满足电路要求的开关,如没有参数合适的开关,也可以多用12组开关,并将开关按照如图6-22所示方法串联连接

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