光伏专用防反二极管GJMD250A参数
IF(AV)
250A
VDRM/VRRM 600~1800V 可选
IFSM
12.5 KA
I2t
797 103A2S
符号
IF(AV) IF(RMS) VDRM VRRM IDRM IRRM IFSM
I2t
VFO rF VFM Rth(j-c) Rth(c-h) Viso
Fm Tsbg Wt Outlin e
VDRM&VRRM tp=10ms VDsM&VRsM= VDRM&VRRM+200V VDM= VDRM VRM= VRRM 10ms 底宽,正弦半波
结温 Tj(℃) 最小
150 150 150 600
150
150
参数
5 12.5
0
VR=0.6 VRRM
150
150
ITM=270A
25
180°正弦半波,单面散热
180°正弦半波,单面散热 50HZ , R.M.S , t=1min Iiso:1Ma(max)
797
0.87
0.75 0.55 0.95 0.14
0 0.04
3100
2.0
3.0
-40
125
700
M300 风冷
单位
A A V
mA
KA 103A2
光伏专用防反二极管 GJMD250A 参数
特点: ■芯片与底板电气绝缘,3100V 交流绝 缘 ■采用德国产玻璃钝化芯片焊接,优良 的温度特性和功率循环能力 ■体积小,重量轻 ■关键元件采用碳化硅材料制造,比普 通二极管功耗低 15%以上 ■符合 ROHS 标准 ■通过 CE 认证 典型应用: ■光伏汇流防反应用
S V mΩ V ℃/W ℃/W V N·m N·m ℃ g
模块典型电路
电联结形式
(右图)
A
K
模块外型图、安装图
使用说明: 一、使用条件及注意事项: 1、使用环境应无剧烈振动和冲击,环境介质中应无腐蚀金属和破坏绝缘的杂质和气氛。 2、模块管芯工作结温:二极管为-40℃∽150℃;环境温度不得高于 40℃;环境湿度小于 86%。 3、模块在使用前一定要加装散热器,散热器的选配见下节。散热可采用自然冷却、强迫风 冷或水冷;当实际负载电流大于 40A 的设备,一般都需要选择强迫风冷设计。强迫风冷时, 风速应大于6米∕秒。 4、对于加装散热器后,如何检查散热器是否配置合适。 (1)可以用温度表测量散热器的温度(靠近模块与散热器安装结合部),来分析是否能够可 靠运行。 (2)测量散热器温度的时间点把握。待设备开机运行 30 分钟-60 分钟,达到热平衡后。 (3)测量到的温度数据如果做分析?一般情况下,我们要求防反二极管安装的散热器最高 有效温升小于 50℃。即当散热器工作的环境温度在 25℃时,散热器的温度应该小于 75℃; 如果环境温度达到 45℃时,散热器的温度应该小于 95℃。 5、必须保证控制柜内控制循环流动。当防反二极管模块安装于控制柜内时,必须在控制柜 顶部安装 2-3 台往顶部外抽的轴流风机(热风是往上升的,有利于散热),同时控制柜靠近底 部四周最好多开些百叶窗。 二、安装注意事项: 1、由于 GJMD 光伏防反二极管模块是绝缘型(即模块接线柱对铜底板之间的绝缘耐压大于 2.5KV 有效值),因此可以把多个模块安装在同一散热器上,或装置的接地外壳上。 2、散热器安装表面应平整、光滑,不能有划痕、磕碰和杂物。散热器表面光洁度应小于 10 μm。 模块安装到散热器上时,在它们的接触面之间应涂一层很薄的导热硅脂。涂脂前,用细砂纸 把散热器接触面的氧化层去掉,然后用无水乙醇把表面擦干净,使接触良好,以减少热阻。 模块紧固到散热器表面时,采用 M5 或 M6 螺钉和弹簧垫圈,并以 4NM 力矩紧固螺钉 与模块主电极的连线应采用铜排,并有光滑平整的接触面,使接触良好。模块工作3小时后, 各个螺钉须再次紧固一遍。 模块散热器选择 用户选配散热器时,必须考虑以下因素: ① 模块工作电流大小,以决定所需散热面积; ② 使用环境,据此可以确定采取什么冷却方式——自然冷却、强迫风冷、还是水冷; ③ 装置的外形、体积、给散热器预留空间的大小,据此可以确定采用什么形状的散热器。 一般而论,大多数用户会选择铝型材散热器。为方便用户,对我公司生产的各类模块,在特 性参数表中都给出了所需散热面积。此面积是在模块满负荷工作且在强迫风冷时的参考值。 下面给出散热器长度的计算公式: 模块所需散热面积=(散热器周长)×(散热器长度)+(截面积)×2
其中,模块所需散热面积为模块特性参数表中给出的参考值,散热器周长、截面积可以在散
热器厂家样本中查到,散热器长度为待求量。
参数
通态平均电流
方均根电流 断态重复峰值电压 反向重复峰值电压 断态重复峰值电流 反向重复峰值电流 通态不重复浪涌电 流 浪涌电流平均时间 积 门槛电压 斜率电阻 通态峰值电压
热阻抗(结至壳)
热阻抗(结至散)
绝缘电压
安装扭矩(M5) 安装扭矩(M6) 储存温度 质量
测试条件
180°正弦半波,50HZ 单面 散热,Tc=85℃
防倒流二极管MD100A.58
第4页
防反二极管模块 DiodeModule
MD100A.58
matters needing attention: 1、模块实际负载电流大于 5A 时务必要加装散热器,需提供良好的通风条件。 2、工作环境温度高于 40℃时,应优化散热通风条件。 3、模块工作后会发热,在设备未断电及模块未完全冷却降温之前,严禁用手触摸模块
150
反向重复峰值电流
VRM= VRRM
通态不重复浪涌电流 10ms 底宽,正弦半波
150
浪涌电流平均时间积 VR=0.6 VRRM
150
门槛电压
斜率电阻
150
通态峰值电压
ITM=300A
25
热阻抗(结至壳) 180°正弦半波,单面散热
热阻抗(结至散) 180°正弦半波,单面散热
热阻抗(结至环境) 180°正弦半波,单面散热
的任何部位。
杭州西整电力电子科技有限公司
Hangzhouxizheng Power electronics technology co. LTD.
第5页
Hangzhouxizheng Power electronics technology co. LTD.
第3页
防反二极管模块 DiodeModule
Install Size Diagram:
MD100A.58
杭州西整电力电子科技有限公司
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防反二极管模块
DiodeModule
Attribute data
■芯片与底板电气绝缘,2500V 交流绝缘 ■内部采用玻璃钝化 DIODE 芯片,优良的温度
防反二极管MD250A
符号参数测试条件结温Tj (℃)参数值单位最小典型最大I F(A V)通态平均电流180°正弦半波,50HZ 单面散热,T c =85℃150250A I F(RMS)方均根电流150392A V DRM V RRM 断态重复峰值电压反向重复峰值电压V DRM &V RRM tp=10msV D s M &V RsM =V DRM &V RRM +200V15060016002200V I DRM I RRM 断态重复峰值电流反向重复峰值电流V DM =V DRM V RM =V RRM1505mA I FSM 通态不重复浪涌电流10ms 底宽,正弦半波15011.0KAI 2t 浪涌电流平均时间积V R =0.6V RRM150617103A 2SV FO 门槛电压0.75V R F 斜率电阻1500.76m ΩV FM 通态峰值电压I TM =750A251.21.3V R th(j-c)热阻抗(结至壳)180°正弦半波,单面散热0.14℃/W R th(c-h)热阻抗(结至散)180°正弦半波,单面散热0.08℃/W V iso 绝缘电压50HZ,R.M.S ,t=1minI iso :1mA(max)2500V F m 安装扭矩(M5)安装扭矩(M6)与散热器固定4.0±15%5.0±15%N ·m N ·m T sbg 储存温度-40125℃W t 质量(约)700gOutlineM353attribute data■芯片与底板电气绝缘,2500V 交流绝缘■优良的温度特性和功率循环能力■国际标准封装■符合CE、Rohs 认证typical application■光伏发电防反应用■交直流电机控制■电机软启动■各种整流电源I F(AV)250A V DRM /V RRM 600~2200V I FSM 11.0KA I 2t617103A 2S`、Install Size Diagram:matters needing attention:1、模块实际负载电流大于5A时务必要加装散热器,需提供良好的通风条件。
如何选择汇流箱中的光伏防反二极管
如何选择汇流箱中的光伏防反二极管防反二极管又名防反充(防逆流)二极管防反充二极管的作用之一是防止太阳能电池组件或方阵在不发电时,蓄电池的电流反过来向组件或方阵倒送,不公消耗能量,而且会使组件或方阵发热甚至损坏;作用之二是在电池方阵中,防止方阵各支路之间的电流倒送。
这是因为串联各去路的输出电压不可能绝对相等,各支路电压总有高低之差,或者某一支路故障、阴影遮蔽等使该支路的输出电压降低,高电压支路的电流就会流向低电压支路,甚至会使方阵总体输出电压的降低。
在各支路中串联接入防反充二极管就避免了这一现象的发生。
在独立光伏发电系统中,有些光伏控制器的电路上已经接入了防反充二极管,即控制器带有防反充功能时,组件输出就不需要再接二极管了。
防反充二极管存在有正向导通压降,串联在电路中会有一定的功率消耗,一般使用的硅整流二极管压降为0.7V左右,大功率管可达1~20.3V,但其耐压和功率都较小,适合小功率场合应用。
由于受到汇流箱IP65等级的限制,一般选择模块式更简便。
选择防反二极管模块的主要条件,压降低、热阻小、热循环能力强。
目前,市场上有光伏专用防反二极管模块与普通二极管模块两种类型可供选择。
两种模块的区别在于:1.光伏专用防反二极管模块具有热循环能力强(热循环次数达到1万次以上),而普通二极管模块受到内部工艺结构的影响(冷热循环次数只有2000次,甚至更低)。
热循环次数越多,模块越稳定,使用寿命更长。
光伏专用防反二极管模块应用于汇流箱的主要型号有:两路独立GJM10-16,GJM20-16;两路汇一路GJMK26-16,GJMK55-16;单路GJMD26-16,GJMD55-16。
而对于产品设计比较低端,不太讲究设备长期稳定性的,可以选择普通二极管模块MD26-16,MD40-16,MD55-16,MDK26-16,MDK40-16,MDK55-16。
2.光伏专用防反二极管模块具有压降低(通态压降0.76-0.80V),而普通二极管模块通态压降达到0.90-0.95V。
光伏电站防反二极管的典型应用
光伏电站防反二极管的典型应用一、引言集中式并网光伏电站是利用荒漠,集中建设大型光伏电站,发电直接并入公共电网,接入高压输电系统供给远距离负荷。
防反二极管在集中式并网光伏电站建设中,不可或缺的原因,主要是集中式光伏电站发展初期重点考虑系统运行的稳定性和可靠性等因素;随着集中式光伏电站建设规模的增大,节约成本成为集中式光伏电站建设的重点考虑问题。
二、防反二极管的作用利用二极管的单向导电性,在每个组串的正极串联一个防反二极管。
主要作用是:防止因光伏组件正负极反接导致的电流反灌而烧毁光伏组件;防止光伏组件方阵各支路之间存在压差而产生电流倒送,即环流;当所在组串出现故障时,作为一个断开点,与系统有效隔离,在保护故障组串的同时,为检修提供方便。
三、防反二极管的选型大电流的二极管主要有整流二极管和肖特基二极管。
这两种二极管的正向导通压降分别是:肖特基二极管约1.2V、大容量整流二极管约0.8V。
在通过相同电流的情况下,肖特基二极管的导通损耗大于整流二极管。
因此,集中式光伏电站建设中普遍采用大容量整流二极管。
选用大容量整流二极管主要考虑以下两方面:最大耐压和最大整流电流。
器件的最大耐压必须大于系统设计电压的1.5倍,最大电流值必须大于系统设计最大电流的2倍。
目前市场上大部分汇流箱、直流柜、逆变器等光伏设备上的防反二极管采用浙江柳晶整流器有限生产的光伏防反二极管产品,光伏设备比较常用的防反二极管型号有:MDK55A1600V MD55A1600V MDA55A1600V MD25A1600V MDK25A1600VMDA25A1600V MDK26A1600V MDK160A1600V MD300A1600V MDK300A1600VMDA300A1600V MDA500A1600V MD500A1600V MDK500A1600V等,柳晶目前采用的3D三维技术,还可以免费提供样品、3D三维图纸、技术资料、光盘、目录本等资料,可最大限度满足可以设计汇流箱、直流柜的需要。
250A直流电抗器产品规格
90 KW直流电抗器产品规格平波电抗器用于整流器的直流侧,直流电流流过这些电抗器。
如果整流器连接导致直流电机的直流纹波过高,那么就必须使用这些电抗器来实现无故障的换相并降低电机损耗。
在不超过额定直流电流I dn 的情况下,电抗器的电感L几乎是恒定的。
铁芯采用优质硅钢片,芯柱经多个气隙分成均匀小块,气隙采用高温高强度粘接胶将芯柱的每个小段与上、下铁轭紧密粘接起来,铁芯端面采用高品质防锈漆喷涂工艺,解决了电抗器铁芯表面生锈问题。
在运行中大大减小了噪音和振动。
电抗器均采用真空浸漆工艺,经高温热烘固化。
线圈有良好的绝缘性能,整体机械强度高,防潮性能好线圈采用F、H级绝缘系统,大大提高了长期运行的可靠性。
温升低,损耗小,成本低,综合利用率高。
体积小,重量轻,占用空间小,便于安装铁芯采用优质硅钢片,芯柱经多个气隙分成均匀小块,气隙采用高温高强度粘接胶将芯柱的每个小段与上、下铁轭紧密粘接起来,铁芯端面采用高品质防锈漆喷涂工艺,解决了电抗器铁芯表面生锈问题。
在运行中大大减小了噪音和振动。
电抗器均采用真空浸漆工艺,经高温热烘固化。
线圈有良好的绝缘性能,整体机械强度高,防潮性能好,直流电抗器优势是什么电抗器线圈采用F、H级绝缘系统,大大提高了长期运行的可靠性。
电抗器温升低,损耗小,成本低,综合利用率高。
电抗器体积小,重量轻,占用空间小,便于安装1、额定工作电压: 400V-1200V/50Hz2、额定工作电流:3A至1500A@40℃3、抗电强度:铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿(工厂测试)44、绝缘电阻: 1000VDC绝缘阻值≥100MV5、电抗器噪音:小于65dB(与电抗器水平距离点1米测试)6、防护等级: IP007、绝缘等级:F级以上8、产品执行标准: IEC289:1987电抗器 GB10229-88电抗器(eqv IEC289:1987)JB9644-1999半导体电气传动用电抗器1、改善电容滤波造成的输入电流波形畦变。
普通防反二极管模块MD800A1600V光伏电站可选用
中国·杭州国晶电子科技有限公司中国·杭州国晶电子科技有限公司中国·杭州国晶电子科技有限公司 模块典型电路 电联结形式(右图)模块外型图、安装图M 562使用说明:一、使用条件及注意事项:1、使用环境应无剧烈振动和冲击,环境介质中应无腐蚀金属和破坏绝缘的杂质和气氛。
2、模块管芯工作结温:二极管为-40℃∽150℃;环境温度不得高于40℃;环境湿度小于86%。
3、模块在使用前一定要加装散热器,散热器的选配见下节。
散热可采用自然冷却、强迫风冷或水冷。
强迫风冷时,风速应大于6米∕秒。
二、安装注意事项:1、由于MD防反二极管模块是绝缘型(即模块接线柱对铜底板之间的绝缘耐压大于2.5KV 有效值),因此可以把多个模块安装在同一散热器上,或装置的接地外壳上。
2、散热器安装表面应平整、光滑,不能有划痕、磕碰和杂物。
散热器表面光洁度应小于10μm。
模块安装到散热器上时,在它们的接触面之间应涂一层很薄的导热硅脂。
涂脂前,用细砂纸把散热器接触面的氧化层去掉,然后用无水乙醇把表面擦干净,使接触良好,以减少热阻。
模块紧固到散热器表面时,采用M5或M6螺钉和弹簧垫圈,并以4NM力矩紧固螺钉与模块主电极的连线应采用铜排,并有光滑平整的接触面,使接触良好。
模块工作3小时后,各个螺钉须再次紧固一遍。
模块散热器选择用户选配散热器时,必须考虑以下因素:①模块工作电流大小,以决定所需散热面积;②使用环境,据此可以确定采取什么冷却方式——自然冷却、强迫风冷、还是水冷;中国·杭州国晶电子科技有限公司③装置的外形、体积、给散热器预留空间的大小,据此可以确定采用什么形状的散热器。
一般而论,大多数用户会选择铝型材散热器。
为方便用户,对我公司生产的各类模块,在特性参数表中都给出了所需散热面积。
此面积是在模块满负荷工作且在强迫风冷时的参考值。
下面给出散热器长度的计算公式:模块所需散热面积=(散热器周长)×(散热器长度)+(截面积)×2其中,模块所需散热面积为模块特性参数表中给出的参考值,散热器周长、截面积可以在散热器厂家样本中查到,散热器长度为待求量。
光伏专用防反二极管GJMD200A参数
IF(AV)
200A
VDRM/VRRM 600~2200V
IFSM
13.0 KA
I2t
810 103A2S
符号
IF(AV)
IF(RMS) VDRM VRRM IDRM IRRM
IFSM
I2t
VFO rF VFM Rth(j-c) Rth(c-h)
Viso
Fm
Tsbg Wt Outlin e
参数
通态平均电流
0.75
150
0.55
25
0.87 0.92
0.15
0.08
3100
2.0
3.0
-40
125
200
单位
A A V
mA
KA 103A2
S V mΩ V ℃/W ℃/W V N·m N·m ℃ g
模块典型电路
电联结形式项: 1、使用环境应无剧烈振动和冲击,环境介质中应无腐蚀金属和破坏绝缘的杂质和气氛。 2、模块管芯工作结温:二极管为-40℃∽150℃;环境温度不得高于 40℃;环境湿度小于 86%。 3、模块在使用前一定要加装散热器,散热器的选配见下节。散热可采用自然冷却、强迫风 冷或水冷;当实际负载电流大于 40A 的设备,一般都需要选择强迫风冷设计。强迫风冷时, 风速应大于6米∕秒。 4、对于加装散热器后,如何检查散热器是否配置合适。 (1)可以用温度表测量散热器的温度(靠近模块与散热器安装结合部),来分析是否能够 可靠运行。 (2)测量散热器温度的时间点把握。待设备开机运行 30 分钟-60 分钟,达到热平衡后。 (3)测量到的温度数据如果做分析?一般情况下,我们要求防反二极管安装的散热器最高 有效温升小于 50℃。即当散热器工作的环境温度在 25℃时,散热器的温度应该小于 75℃; 如果环境温度达到 45℃时,散热器的温度应该小于 95℃。 5、必须保证控制柜内控制循环流动。当防反二极管模块安装于控制柜内时,必须在控制柜 顶部安装 2-3 台往顶部外抽的轴流风机(热风是往上升的,有利于散热),同时控制柜靠近 底部四周最好多开些百叶窗。 二、安装注意事项: 1、由于 GJMD 光伏防反二极管模块是绝缘型(即模块接线柱对铜底板之间的绝缘耐压大于 2.5KV 有效值),因此可以把多个模块安装在同一散热器上,或装置的接地外壳上。 2、散热器安装表面应平整、光滑,不能有划痕、磕碰和杂物。散热器表面光洁度应小于 10 μm。 模块安装到散热器上时,在它们的接触面之间应涂一层很薄的导热硅脂。涂脂前,用细砂纸 把散热器接触面的氧化层去掉,然后用无水乙醇把表面擦干净,使接触良好,以减少热阻。 模块紧固到散热器表面时,采用 M5 或 M6 螺钉和弹簧垫圈,并以 4NM 力矩紧固螺钉 与模块主电极的连线应采用铜排,并有光滑平整的接触面,使接触良好。模块工作3小时后, 各个螺钉须再次紧固一遍。 模块散热器选择 用户选配散热器时,必须考虑以下因素: ① 模块工作电流大小,以决定所需散热面积; ② 使用环境,据此可以确定采取什么冷却方式——自然冷却、强迫风冷、还是水冷; ③ 装置的外形、体积、给散热器预留空间的大小,据此可以确定采用什么形状的散热器。 一般而论,大多数用户会选择铝型材散热器。为方便用户,对我公司生产的各类模块,在特 性参数表中都给出了所需散热面积。此面积是在模块满负荷工作且在强迫风冷时的参考值。 下面给出散热器长度的计算公式: 模块所需散热面积=(散热器周长)×(散热器长度)+(截面积)×2
整流模块MDC250A
MDC
attribute data:
■芯片与底板电气绝缘,2500V 交流绝缘 ■采用德国产玻璃钝化芯片焊接,优良的温 度特性和功率循环能力 ■体积小,重量轻
typical application:
■变频器 ■交直流电机控制 ■各种整流电源
A1K2
K1
A2
MDC250A
应优化散热通风条件。 3、模块工作后会发热,在设备未断电及模块未完全冷却降温之前,严禁用手触摸模块
的任何部位。
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整流桥模块 Diode Module
MDC250A
杭州西整电力电子科技有限公司
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整流桥模块 Diode Module
MDC250A
模块外型图、安装图
M353
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参数值 典型
1600
单位 最大
250
A
392
A
1800 V
5
mA
11.0 KA
0
617 103A2S
0.75
V
0.76 mΩ
1.2
1.3
V
0.14 ℃/W
0
0.08 ℃/W
V
4.0±15%
N·m
5.0±15%
N·m
125
℃
210
g
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光伏电站防反二极管的典型应用教案资料
光伏电站防反二极管的典型应用光伏电站防反二极管的典型应用一、引言集中式并网光伏电站是利用荒漠,集中建设大型光伏电站,发电直接并入公共电网,接入高压输电系统供给远距离负荷。
防反二极管在集中式并网光伏电站建设中,不可或缺的原因,主要是集中式光伏电站发展初期重点考虑系统运行的稳定性和可靠性等因素;随着集中式光伏电站建设规模的增大,节约成本成为集中式光伏电站建设的重点考虑问题。
二、防反二极管的作用利用二极管的单向导电性,在每个组串的正极串联一个防反二极管。
主要作用是:防止因光伏组件正负极反接导致的电流反灌而烧毁光伏组件;防止光伏组件方阵各支路之间存在压差而产生电流倒送,即环流;当所在组串出现故障时,作为一个断开点,与系统有效隔离,在保护故障组串的同时,为检修提供方便。
三、防反二极管的选型大电流的二极管主要有整流二极管和肖特基二极管。
这两种二极管的正向导通压降分别是:肖特基二极管约1.2V、大容量整流二极管约0.8V。
在通过相同电流的情况下,肖特基二极管的导通损耗大于整流二极管。
因此,集中式光伏电站建设中普遍采用大容量整流二极管。
选用大容量整流二极管主要考虑以下两方面:最大耐压和最大整流电流。
器件的最大耐压必须大于系统设计电压的1.5倍,最大电流值必须大于系统设计最大电流的2倍。
目前市场上大部分汇流箱、直流柜、逆变器等光伏设备上的防反二极管采用浙江柳晶整流器有限生产的光伏防反二极管产品,光伏设备比较常用的防反二极管型号有:MDK55A1600V MD55A1600V MDA55A1600V MD25A1600V MDK25A1600V MDA25A1600V MDK26A1600V MDK160A1600V MD300A1600V MDK300A1600VMDA300A1600V MDA500A1600V MD500A1600V MDK500A1600V等,柳晶目前采用的3D三维技术,还可以免费提供样品、3D三维图纸、技术资料、光盘、目录本等资料,可最大限度满足可以设计汇流箱、直流柜的需要。
光伏电站防反二极管
光伏电站防反二极管太阳能发电是利用太阳能的重要方式之一,它具有无污染,无需能量运输,应用广泛,建设快捷和维护方便等特点。
作为提供通信设备电力资源的一种有效途径,太阳能发电越来越收到通信部门的重视,它的应用也越来越多,一个典型的太阳能供电系统包括太阳能电池,防反二极管,引线,控制器,、蓄电池组和其他辅助设备。
太阳能电池也成为太阳能能电池组件,在应用中,往往根据需要将多个太阳能电池板串并联后组成方针,在我国北方,方阵与地面的夹角应为当地纬度加上北回归线唯独再减去5度。
因为在这些地区春夏秋三季阳光比较充足,日照时间较长,冬季阳光若,日照时间短,应该保证在冬季释放真有最大效率的输出,这样方阵虽然角度不变,但其全年输出的变化能达到最小,利于系统的稳定工作。
方阵的支架及其基础必须牢固可靠,设计时应考虑到当地最大风强时的风负荷,支架的底部空间应使方阵不能受到雨水和冰雪的侵害。
对方阵的定期维护应有:太阳能电池与支架和基础的链接,金属部分的防锈,支架的接地,太阳能电池的表面清洁,用数字只留钳形表测量各族电池的输出电流。
防反二极管用于防止太阳能电池不工作是蓄电池电能反向泄漏,但太阳能电池工作时它又消耗一部分能量。
所遇,要求采用正向压降小,反向漏电趋于零,工作电流大、工作温度范围宽的二极管作为防反二极管。
当太阳能电池板上带有接线盒时,应将二极管放在接线盒内,若太阳能电池板上无接线盒时,则将二极管放在控制柜内,二极管的击穿电压应超过蓄电池的电压一倍以上,而且越大越好,因为反向击穿电压高的二极管在较低的电压下漏电流更小,杭州国晶专业防反二极管GJMH160A1600V二极管的最大工作电流,应是太阳能电池的最大输出的三倍以上在使用上尽量避免在电池并立案后的电源线上集中使用防反二极管,应在太阳能电池串联单元上分别使用防反二极管,这样系统可以安全工作。
