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。光伏并网柜接入点位置放在哪里比较好?常规光伏并网柜价格表
光伏并网柜主要由刀开关、框架断路器或者光伏断路器及有关的控制元件组成,光伏并网柜是光伏发电系统与电网相连的电气柜,直接通过光伏并网柜并入电网。光伏并网柜一般要求具备失压跳闸(欠压跳闸)、检有压合闸、过流保护、过电压保护、防孤岛保护、防逆流保护、THDI谐波治理、无功功率补偿等全方面多项保护功能,和光伏组件、光伏支架、逆变器配套使用可组成一套完整的光伏发电系统解决方案。光伏并网柜在运行中,会出现电网侧电压、频率等方面的波动对本站造成冲击、负荷过高等现象,不仅会对电网设备造成损坏还会威胁到维护人员的生命安全。由于光伏项目的不确定性,造成输出功率的随机波动,导致电网频率偏差、电压波动与闪变等。针对上述情况,一般要求光伏并网柜加装防孤岛保护单元,利用防孤岛保护装置采集并网电压、频率及电网进线电流等信号,当发生孤岛现象时,快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离。同时配置电能质量在线监测装置,对电压谐波、电压波动与闪变、频率偏差、电压不平衡度、电压暂降/暂升/短时中断等进行实时监测。IP54光伏并网柜牌子光伏并网柜的尺寸一般有几种?
分布式光伏并网系统的发电量监控数据和电表的计量数据不一定是一样的。如果在同一个光伏并网柜的并网点采用相同的电量计量设备,精度也完全相同,那么得出的数据应该是一样的。但光伏并网系统使用的监控设备往往是光伏并网柜自己采用的设备,而电表计量设备往往是电力部门安装的设备,因此设备不同,得到的数据可能会有一些差距。误差有多少要根据具体情况而定。而电费和补贴费用的结算是依据电力部门安装的计量设备。电力部门安装的计量设备同样安装在光伏并网柜中。各电网企业配合本级能源主管部门开展本级电网覆盖范围内分布式光伏发电的计量、信息监测与统计。若是光伏系统安装有相应的监控系统,可以对发电量实现在线监测,另外监控系统还可对关键设备参数、电能质量、环境参数等实现在线监测。
为什么要安装分布式光伏?工商业业主一直面临着控制运营成本和实现企业社会责任目标两大挑战。电费占运营支出比率大,成本竞争激烈。未来,融资和上市对于企业碳信息披露和碳排放限制更严苛,即将出台的碳税和碳交易政策让使用清洁电力成为了企业和公共事业机构的必修课,而非选修项目。尽早地使用光伏绿色电力,不仅能早早地帮您企业降低运营成本,还能树立行业绿色形象,营造良好的企业社会形象和行业绿色领导力形象,在实现企业社会责任同时,赢得更多美誉和社会认同。分布式光伏发电系统由于大多被安装在建筑屋顶,就近安装光伏并网柜就近并网,能有效地保护屋面材料不受阳光和极端天气的破坏,延长屋顶的使用寿命。在夏季,屋顶太阳能光伏发电系统能帮助建筑自然降温,减少近15%的空调成本。光伏并网柜户外型解决方案。
光伏使用的SVG与电力上用的SVG有什么区别?首先这样分具体情况。电力上使用的SVG有多种形式,如无功补偿纯用SVG补偿,就是无功补偿的容量全部由SVG来补偿;SVG和电容共同补偿,这种也分为两种,可以电容与SVG各自补偿各自的,也可以由SVG作为大脑控制电容来补偿。光伏上SVG一般是光伏并网柜接入光伏发电以后,导致功率因数异常新增SVG,一般厂家会将传统的SVG放入,但是需要注意SVG的接入点在原电容柜之前,这样电容柜会先补偿大部分的,少量的由SVG进行补偿,这种补偿方案基本能够解决一定的问题,但是随着光伏的功率变化导致有功变化,会出现SVG功率不够的情况,特别是有功倒送,原电容柜的控制器无法工作,无功补偿容量全部由SVG补偿就会明显不够,所以一般会上光伏SVG,通过光伏的SVG控制其电容,大部分的无功仍然由电容柜补偿,SVG作为大脑和精细化补偿的补充。光伏并网柜上进上出如何改造?常规光伏并网柜价格表
光伏并网柜安装反孤岛装置。常规光伏并网柜价格表
由于光伏电站的接入而导致屋顶业主原来的功率因数降低的主要原因分析。首先考虑光伏并网柜的并网位置,其会导致光伏电站整体的电量流向的关系,导致有功大小甚至方向发生变化,进而影响原有无功补偿柜的工作设计;第二,光伏电站的有功电量与与负载有功电量的关系,即光伏电站的消纳情况,如果负载有功大幅小于光伏发电时的有功功率,就会导致有供电量的倒送,如果此时由于光伏并网柜并网点的关系导致互感器位置导致采集电流方向正好是反向的,此时控制器是无法工作,进而导致电容柜无法投切工作;第三,由于现场电容容量或者投切逻辑关系,导致电容柜无法投切;第四,业主负载发生了变化;第五,这也是根本的原因,是由于光伏电站的接入,导致变压器侧有功电量大小或方向发生了变化,而如果负载基本不变的话负载的无功功率是不变的,而功率因数=有功/√ ̄(有功²+无功²),进而导致功率因数发生变化。常规光伏并网柜价格表