分布式光伏发电系统中,经常会用到三种设备,让人感到混淆。一是一般安装在光伏并网柜中的电能质量在线监测装置,二是一般安装在光伏并网柜中的防孤岛装置,三是单独成柜的反孤岛装置,一般与光伏并网柜中的开关形成联锁。特别后面二者经常弄错。防孤岛装置是安装在光伏并网柜的保护装置,即当电网出现电压高、电压低、频率高、频率低等故障时,能使光伏并网柜的断路器及时跳闸。当电网恢复供电并且电压和频率达到允许值时,光伏并网柜断路器要自动合闸(一般高压并网不做自动合闸要求,低压并网会有自动合闸的要求)。目的是在保证电网安全的同时,尽可能保证光伏的发电效率。反孤岛装置是一个控制箱,简单的来说就是当光伏发电设备需要检修时,断开低压并网开关,再手动投入反孤岛装置,如果此时380V母线有电压时,反孤岛装置中的扰动电阻投入,打破用电的平衡。使其光伏逆变器检测到的外部电压不足以满足正常输出发电,逼停逆变器。一般检修时先断开低压并网开关,再合上反孤岛装置,再进行低压光伏的检修,以确保检修人员的人身安全。光伏并网柜能否做成户外集装箱。低压光伏并网柜包括哪些
如果白天发电状态下,光伏功率比负载功率小的多,而原有的无功补偿柜在光伏并网柜接入点之后,虽然原无功补偿柜的普通控制器能够正常工作,但是原来工况下的有功与无功的关系发生了变化,变压器低压侧的功率因数不一定能够达标。而业主晚上基本不用电,那么业主功率因数基本就以白天累计的功率因数为主,进而导致功率累计不达标;如果无功补偿柜采集互感器在光伏并网柜接入点之前,虽然原无功补偿柜的普通控制器能够正常工作,但是无功补偿柜采集的为变压器侧的无功,因为光伏的加入导致变压器侧有功发生变化,原有的无功补偿方案也就不一定能够满足现场使用。这两种情况都可以用SVG补偿变压器侧无功缺失的容量,如果容量确实较大,可以使用SVG+无源电容的方案进行补偿,性价比更高,这两种方案都不需要更改并网柜的接入位置。户外方舱光伏并网柜供应光伏并网柜上进上出是否一定要安装密集型母线槽?
2021年6月11日,苏州宝时得屋顶光伏发生火灾,损失惨重。美国亚马逊发生一起由屋顶上的光伏电站引起的火灾事故,该场大火造成了约50万美元的损失,这已经是亚马逊发生的第二起屋顶光伏火灾。分布式光伏市场加速推进和释放的同时,电站质量与安全问题也日渐凸显,其严重影响终端投资者的收益,甚至威胁终端用户的生命和财产安全。分布式电站质量与安全问题不解决,也必然严重影响光伏在老百姓心中的口碑和声誉,同时也关乎整个光伏产业未来的可持续发展。《规范》规定了光伏组件,汇流箱,变压器,光伏并网柜等光伏发电各环节的防雷性能,绝缘性能等。对关键性如光伏并网柜、汇流箱等电气设备,应按照规范,可有效解决光伏电站安全运行等问题,而在光伏电站的运维层面,依然面临不少困局,比如电站运维人员水平参差不齐、电站运营效率低、备品备件问题、电站清洗问题、业主需要第三方单项服务等。
光伏电站是指一种利用太阳光能、采用特殊材料诸如晶硅板、逆变器等电子元件、终通过电气设备光伏并网柜或光伏并网箱组成的发电体系,与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。光伏发电系统是由太阳能电池方阵、蓄电池组、充放电控制器、逆变器、光伏并网柜、太阳跟踪控制系统等设备组成。光伏发电系统分为离网光伏系统和并网光伏系统。离网光伏电站包括边远地区的村庄供电系统,太阳能户用电源系统,通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以离网运行的光伏发电系统。并网光伏发电系统是通过光伏并网柜与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。带有蓄电池的并网发电系统具有可调度性,可以根据需要并入或退出电网,还具有备用电源的功能,当电网因故停电时可紧急供电。带有蓄电池的光伏并网发电系统常常安装在居民建筑;不带蓄电池的并网发电系统不具备可调度性和备用电源的功能,一般安装在较大型的系统上。光伏并网柜能否使用铜排并柜。
分布式光伏发电系统通过光伏组件将太阳光转化为电能,系统可安装在任何有阳光照射的地方,包括建筑物的屋顶、阳台、侧立面,以及地面、停车场等位置。分布式光伏发电系统分并网系统和离网系统两种,商业用途的分布式光伏系统多采用并网的方式,以用户侧自发自用为主、多余电量上网。大多数建筑屋顶如混凝土、彩钢板和瓦片式屋顶均可安装太阳能光伏电池板,但必须满足负荷要求。适用于工业厂房、商业楼宇、公共建筑等拥有产权的屋顶。系统主要由光伏组件、并网逆变器、支架、监控系统(选装)、直流汇流箱(选配)、光伏并网柜、光伏电表、双向电表(电网公司提供)。全额上网、自发自用、自发自用为主余电上网为辅三种方式可选,节约企业用电费用,同时可减少碳排放。光伏并网柜安装电能质量在线监测。进口光伏并网柜价格大全
在光伏并网柜旁边增加无功补偿柜。低压光伏并网柜包括哪些
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。低压光伏并网柜包括哪些