光伏并网柜
光伏并网柜中经常会出现两种的保护设备设备,一是电能质量在线监测装置,二是防孤岛装置。前者主要是采集光伏并网柜中并网点的电压偏差、频率、谐波、三相不平衡度等电能质量问题,如采集到电压波动较大、缺相等电能质量问题时,电能质量在线监测装置一般会与光伏并网柜的断路器分闸触点形成回路,给出相应的信号,迫使断路器分闸。防孤岛保护装置主要也是适用于400V电压等级的分布式发电,其功能设定依据国家发布的分布式电源并网相关标准规范,集成分布式电源并网所需的开关设备监测、保护、控制、通信等功能,满足分布式电源接入的孤岛检测、自动安全并网、保护及安全隔离等要求,同防孤岛也与光伏并网柜的开关分闸辅助触点形成回路,在发生保护时候,防孤岛装置应形成相应的回路迫使光伏并网柜的断路器分闸。二者均具有485通讯功能,一般光伏并网柜将电能或防孤岛的485通讯端子引到客户接线区域。 光伏并网柜安装负控装置方案。光伏并网柜
在光伏并网柜中一般会配置电能质量在线监测装置或防孤岛装置等保护设备对光伏电站进行保护。光伏并网柜中电能质量在线监测装置集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。能够满足220V及以下供电系统电能质量监测的要求,为什么要在光伏并网柜中安装电能质量在线监测装置呢?这是因为电能质量不好一般会有如下问题干扰通讯设备;电机和变压器等设备过热;三相不平衡;PLC无故跳脱或重置;不良的计算机性能;电容器故障;生产线废品率上升;设备误报警;断路器和变速驱动器的恼人脱扣;中线(零线)电缆发热,线损;设备故障率升高;机械振动噪音变大;电动机的寿命减少;控制器烧毁;变频器突然停机;开关设备温度高;精密仪器无法正常工作或损坏;设备运行功率达不到额定功率,效率低下;死机和数据损失;机械振动噪音变大;以上问题出现时会在光伏并网柜中体现相关数据,同时必要时会在光伏并网柜中增加有源电力滤波器,保证电网与光伏发电系统的安全运行,净化电气环境。户外光伏并网柜销售电话光伏并网柜安装SVG解决功率因数问题。
光伏并网柜和光伏并网箱都是用于光伏分布式发电系统中,是用于连接光伏电站与电网相连接的配电设备。二者的主要区别是,光伏并网柜主要应用与低压并网的中大型光伏分布式光伏电站,一般功率至少在200KW以上;光伏并网箱主要应用与户用或则小型工商业光伏分布式电站。光伏并网柜由于光伏电站容量偏大,一般采取框架式断路器,具备较高的分断能力和保护功能,一般需要采取二次回路进行单独控制光伏并网开关,会配置多功能表、防孤岛、电能质量在线监测等多项保护功能;光伏并网箱由于光伏电站容量多处于100KW以下,基本没有配置二次回路,一般采取微断或光伏塑壳来满足使用要求,防孤岛、多功能表等元器件也会很少会配置。但是光伏并网柜和光伏并网箱也有同样的功能,比如都具备光伏检有压合闸和失压跳闸功能,即基础功能。
根据国家相关法律法规,屋顶分布式光伏发电系统不属于违建。只要通过合规的途径提交申请,合理的设计、建造光伏电站,国家电网都会予以通过光伏并网柜接入电网并按时发放补贴。目前在家庭光伏发电系统的建设安装方面,已经具备非常成熟的市场经验,对于房屋完全无需改造,只要根据屋顶条件就可以确定是否可以安装,不管是装修前还是装修后,都没有任何影响;其次在地面上建设太阳能电站主要是考虑地域条件,目前我国的地面电站大多建设在人迹稀少的西北地区,既提高了空地的利用率又能提升经济效益,一举两得。分布式光伏发电系统有光伏组件、光伏并网逆变器、光伏并网柜、光伏交流汇流箱以及安装在光伏并网柜中的双向计量电能表等构成。由于影响光伏发电的主要原因为日照量,所以组件安装时应向阳光充足的方向安装,不同安装角度对光伏组件的发电量亦有影响。 如何解决光伏接入功率因数低?
光伏发电系统不需要每天去操作,因为系统监控都是全自动的,它会自己启动自己关闭,无需手动去控制,并且光伏并网柜中配有是检有压合闸和失压跳闸的光伏断路器,系统完全可以自动运行。光伏发电,只要有阳光,光伏组件就会有电,所以有阳光的时候是无法切断电源的,而且由于串接电压的积累,相应的对地电压也会很高。因此,安装过程应严格遵守系统供应商提供光伏逆变器、光伏并网柜、光伏并网箱等电气设备安装使用说明书,由专业安装人员完成。业主可以从几个方面进行初步判断电站完成后是否有问题。首先对系统外观进行检查,如组件阵列、光伏并网柜、光伏汇流箱等,如发现问题,如光伏并网柜损坏、组件遮挡、灰尘等,可以采取相应措施及时解决。另外还要对系统的安全性进行现场测试,如接地连续性、绝缘性、光伏并网柜是否具有防雷装置等;还需要对系统电气效率进行测试,如果发现问题,应该让电站建设单位及时解决。 光伏并网柜上进上出是否一定要安装密集型母线槽?出口光伏并网柜维修电话
光伏并网柜安装电能质量在线监测。光伏并网柜
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。 光伏并网柜
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