光伏并网柜基本参数
  • 品牌
  • 江苏磐华
  • 型号
  • PHGC400K-S4-SZT
  • 加工定制
  • 额定功率
  • 400K
  • 额定电压
  • 380
  • 额定频率
  • 40
  • 工作温度范围
  • -25至65
  • 防护等级
  • IP30/IP54
  • 外形尺寸
  • 800*800*2200(可定制)
  • 重量
  • 300
  • 产地
  • 南京
  • 厂家
  • 江苏磐华科技有限公司
  • 输入路数
  • 1至8路
  • 功率范围
  • 5KW至800KW
  • 检有压合闸
  • 失压/欠压跳闸
  • 防孤岛
  • 选配
  • 电能质量在线监测
  • 选配
  • 柜体尺寸定制
  • 满足
  • 光伏输出断路器
  • 框架、光伏断路器、自动重合闸
  • 防雷器
  • 标配
  • 计量仓
  • 标配
光伏并网柜企业商机

我们一起来看看工商业光伏电站,到底具体有哪些不容忽视的优势。企业用电量大,峰值电费高,安装光伏发电后,企业可以自发自用,余电上网。这样光伏发电不仅解决了企业自身的用电问题,额外的发电量还可以为企业创造新的经济利益。光伏发电采用就近用户侧接入避免长距离输电线路的损失,光伏并网柜安装位置灵活,可在室外也可在室内,即在用户侧合适位置安装光伏并网柜即可并网。由于太阳能无处不在,用户可就近供电,不必长距离输送,减少了运输过程中的电力损耗,极大程度上提升了利用率。对于许多高温厂房来说,想要降低车间温度,通常会选用环保空调、安装工业大型吊扇,普遍可以使室内作业稳定度降低5℃-7℃。但无论是哪一种方式,都一定程度上加重了企业自身的能耗负担。光伏电站为企业屋顶建立了一个隔热保温层,改善了屋面的隔热状况,增加了中间流通的空气和减少了阳光直射,为楼顶楼层有效降低厂房温度3℃-5℃,既降低了能耗,又降低了工厂内部温度也改善了工人的工作环境,减少了夏天降温的成本。户外并网柜影响验收吗?太阳能光伏并网柜价钱

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分布式光伏发电比较的经营模式为自发自用余电上网模式,就是在光伏并网柜中安装双向的电度计量表或两块电度计量表。对于大多数看好分布式发电的用户来说,选择自发自用余电上网是理想的模式,这样即可以拿到自发自用较高电价,又可以在用不掉的情况下卖电给电网。但是实际操作过程中阻力颇多,原因是光伏从业者和地方电网公司人员信息的不对称,互相缺乏对于对方专业知识的了解,这也是为什么该模式成为光伏电价政策和国网新政中让人难以理解的部分。光伏发电在自发自用余电上网模式时,用户(或者称之为“投资商”)希望所发电量尽可能在企业内部消耗掉,实在用不掉的情况下,可以送入电网,以不浪费掉这部分光伏电量。但电力公司希望的是用户简单选择,要么自发自用,要么升压上网。IP54光伏并网柜售后服务光伏并网柜上进上出如何做?

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光伏并网柜是一种用于太阳能光伏发电系统的电气设备,具有以下特点:1.多功能:光伏并网柜具有电能计量、电能质量控制、保护和控制、通信和监控等多种功能,能够满足不同电力系统的需求。2.先进技术:光伏并网柜采用先进的电气设备和控制技术,具有高可靠性和稳定性,能够保证电力系统的正常运行。3.灵活性:光伏并网柜具有灵活的配置和扩展性,能够根据不同电力系统的需求进行配置和扩展。4.高效性:光伏并网柜能够将太阳能光伏发电系统产生的直流电转换为交流电,并将其并入电网中,提高了太阳能光伏发电系统的发电效率。5.安全性:光伏并网柜具有多重保护功能,能够对电能进行保护和控制,保证了电力系统的安全运行。综上所述,光伏并网柜具有多功能、先进技术、灵活性、高效性、安全性等特点,是太阳能光伏发电系统中不可或缺的电气设备。

光伏并网柜的主回路元器件选型思路。汇流后断路器选型,一般单个超过150KW的光伏并网点,光伏并网柜中的主要断路器建议采用框架式断路器,而不是塑壳(漏电流)光伏断路器,框架断路器分断能力一般比塑壳分断能力要高出很多,另外框架断路器体积要比塑壳断路器同电流的要大出很多,这样的话断路器的散热效果框架式就要比塑壳式效果好很多。光伏电站设计是25年,光伏并网柜相应的也需要25年,而并网开关是整个光伏并网柜中的断路器非常关键的元器件,此项成本不建议节省,特别是200KW以上的并网柜点。第二,刀开关的选型,一般如果采用柜式形式的光伏并网柜,应该采用旋转式开启的形式。另外光伏并网柜在刀开关选型时,400KW以及以上的选型,按照标准应该选择800A或800A以上的刀开关,但是目前主流的刀开关800A已经没有此型号。所以一般直接选择1000A。如何解决光伏并网柜功率因数低的问题?

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    在光伏分布式电站中,光伏并网柜接入系统并网后,导致功率因数降低,而根据现场测量结果需要对原有的无功补偿柜进行改造,比如更换光伏的无功补偿控制器,更改无功补偿柜的采集点位置,甚至更改光伏并网柜的接入点位置以及无功补偿柜容量,仍然无法解决功率因数的问题。这里往往是忽略了系统中另外两个因数,首先传统无功补偿柜大多是共补方案,每个电容器的30千伐至50千伐不等,而比单体电容比较小的情况就无法进行补偿;其次,由于光伏接入导致负载原有的快速变化的问题被放大,而传统无功补偿柜的响应时间都是比较慢的,无法有效跟踪。那么此时只能是由SVG进行补偿,SVG能够做到线性补偿而非电容的阶梯补偿,即很小的容量都可以很好地补偿到,同时响应时间是毫秒级,所以可以应对各种负载快速变化的场合。这两类场合大部分只能用SVG进行解决,或者可以用SVG+电容混合补偿的方案,前提是快速变化负载的无功缺口不能太大。 光伏并网柜安装四象限控制器与SVG。什么是光伏并网柜模板

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    为什么上了光伏SVG仍然无法解决功率因数低的问题?首先,先检查整体的无功补偿方案是否正确,比如接入点和有功电流方向,是否充分考虑了无功采集点和无功策略能够满足现场的无功补偿要求。然后具体分析情况,如果采用的是SVG与电容电抗混合补偿,没有用SVG来控制器电容,首先检查是否SVG的接入点、互感器采集位置以及SVG自身软件算法是否符合要求,如果方案没有问题,那么大概率是因为电容无法正常投切,SVG容量又不够导致的。可以测量现场的谐波是否比较大,因为在谐波电流比重比较大的情况,会导致电容柜的控制器采取保护,无法正常投切,如果电容配置了抗谐设备(电抗),会有一定的缓解作用,但是如果谐波电流有多次或不是电抗对应的电流且谐波电流占比比较大,此时电抗器无法起到有效作用,所以无法工作。所以,解决此类场景智能安装APF,消除谐波,保证电容正常工作;或者将电容电抗全部换成SVG,不受谐波影响,但是成本都会比较高。所以在光伏并网柜接入前,应充分测试现场负载用电环境,否则后期因电能质量的改造的成本较高。 太阳能光伏并网柜价钱

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