光伏并网柜的工作原理光伏并网柜主要通过与电力系统的无缝对接,实现光伏发电系统与电力系统之间的高效能量传输。其工作原理包括以下几个方面:1. 光伏电池组输出直流电能经光伏并网柜直流输入端进入光伏并网柜。2. 光伏并网柜中的逆变器将直流电能转换为交流电能,并实现与电力系统频率和相位的同步。3. 逆变器通过交流输出端将产生的交流电能注入电力系统,在光伏发电系统和电力系统之间建立起电能传输通道。4. 光伏电站后台监控监控系统对光伏并网柜的运行状态进行实时监测和管理,保证光伏发电系统的安全稳定运行。光伏电站的维护记录对分析设备状态非常重要。南京集中式光伏电站方案
逆变器的显示及故障报警逆变器能够本地显示的参数主要包括(但不限于此):直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、交流功率、电网频率、功率因数、日发电量、累计发电量、日发电时间、累计发电时间(逆变器有功率输出的实际累计发电时间)、无故障运行时间、每天发电曲线、交流和直流发电量所有显示的数据应能够通过通信接口传至监控后台。故障信号包括:电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、电网电压不平衡、直流电压过高、逆变器过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、光伏逆变器孤岛保护、DSP故障、通讯失败、绝缘故障、漏电保护等。逆变器应向本地操作、运维人员发出故障提示信号。南京地面光伏电站投资光伏电站的电缆和连接部件需要定期检查,防止老化和损坏。
光伏逆变器通的保护功能::
光伏逆变器通常具有多种保护功能,例如过压保护、欠压保护、过温保护等,以保护电池板和逆变器自身。光伏逆变器通常具有以下几种保护功能:过压保护:当光伏电池板输出电压超过逆变器设计的最大电压时,逆变器将自动切断电路,以避免电路过载和损坏。欠压保护:当光伏电池板输出电压低于逆变器的工作电压范围时,逆变器也会自动切断电路,以确保系统安全和电池板保护。温度保护:光伏逆变器需要在一定的温度范围内工作,当电子元器件的温度超过可承受的范围时,逆变器将自动减小工作电流或降低输出功率,以减少元器件温度并保护系统。短路保护:当光伏电池板输出电路发生短路时,逆变器将立即自动切断电路,以保护系统并避免短路电流过大导致安全事故。过载保护:当系统负载过大,或发生临时的电流尖峰时,光伏逆变器将自动限制输出功率,以避免电路过载和损坏。地接保护:在电气接地不良或地接设备故障的情况下,逆变器也会自动切断电路,以保护运行安全。线路保护:当系统电路线路出现异常或故障时,光伏逆变器会立即自动切断电路,以保护系统和逆变器。
控制系统的基本要求逆变器的控制系统应采用高性能DSP冗余备份的全数字化控制结构以确保控制系统损坏后,逆变器可以安全停机;反馈环节应采用低温漂、高精度、宽温度范围的***传感器(传感器的带宽和实际检测精度必须满足控制要求);模数和数模(如有)转换环节应采用高精度的高速AD/DA(如有);控制系统和为其供电的多路冗余辅助电源应满足25年使用寿命的要求。逆变器内的所有PCB电路板都必须做质量、可靠、***的三防处理,供应商应详细说明其采用的三防处理工艺流程、三防漆厚度、三防处理设备等关键信息。控制系统应能稳定、快速的实现最大功率点跟踪和输出波形质量控制,以确保逆变器获得比较大的功率输入并输出预期的正序正弦波电流。光伏电站的监控系统可以实时监测发电量和设备状态。
2、并网试运行阶段,需成立专门的并网验收小组,负责并网前的验收、培训、资料收集及并网计划的编制。并网时,需与调度紧密沟通,按照调度指令执行操作,确保设备安全并网。3、并网后,光伏电站正式迈入运维的**阶段,成为运维人员的主战场。此时,电站的运维管理成为重中之重。在生产运行与维护管理方面,我们严格执行两票管理制度,确保操作的安全无误。巡检管理细致入微,每日巡查并记录,及时处理发现的异常。交接班时,***交接电站信息,确保信息无缝对接。运维团队应具备快速响应电站故障的能力。南京地面光伏电站设计
光伏电站的发电量可以通过优化光伏板布局来提高。南京集中式光伏电站方案
光伏并网逆变器的基本形式逆变器的基本要求为:
(1)必须为商业级支架式安装的三相组串式光伏并网逆变器;单机额定容量(待定)20/50/60kW(三相四线输出)。
(2)单机防护等级不低于IP65,且需提供第三方**机构测试报告;厂家需考虑外壳防腐。
(3)考虑逆变器对组串能量的精细化跟踪,具体要求见下述内容。
(4)综合考虑光伏电站的运行安全和后期的运维费用等因素,推荐逆变器采用具有开断能力的负荷开关设计;(5)为匹配未来能源互联网的相关技术要求,组串式逆变器要求每个支路配备高精度电流检测以及故障检测功能,并说明每个支路电流检测精度。同一路MPPT的多个输入支路配置一个故障检测单元,电流检测及电压检测单元检测到故障支路后能将故障信息上传至监控后台。 南京集中式光伏电站方案
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