光伏并网柜主要用于光伏分布式的低压400V发电系统中。光伏并网柜是分布式光伏电站的总出口,用于连接光伏电站与市电电网的配电设备,主要作用是计量光伏发电的总量,具备必要的保护功能,方便运维检修,提高光伏电站的安全性和经济型。光伏并网柜一般具备检失压分闸、检有压合闸、过流保护、过电压保护、孤岛保护、防逆流保护、谐波治理等多项保护功能,在部分项目中,还要与无功补偿等相关功能匹配。光伏并网柜中防孤岛装置的用途描述:当光伏本侧出现电压,频率、过负荷等相关情况时,对本站设备造成潜在危险和对电网侧产生冲击和影响时,光伏防孤岛保护装置可以迅速向光伏并网柜的并网开关发出命令让其跳闸,从而迅速切除故障电路。防孤岛装置的跳闸或合闸功能,主要是依靠断路器的辅助触点和本身的干接点信号实现的,此功能为本体功能,也可以通过485远程实现此项功能。 光伏并网柜防护等级IP54。智能化光伏并网柜要多少钱
有关光伏系统中光伏并网柜、光伏并网箱的几个小问题。如何选择分布式光伏并网系统的并网电压?答:分布式光伏系统并网电压主要由系统装机容量所决定,具体并网电压需根据电网公司的接入系统批复决定。一般户用选择单相220V接入电网,商用选择三相380V接入电网。根据选择的单相或三相电压,确定光伏并网箱或光伏并网柜的断路器选型。在既有建筑上安装光伏发电系统需要另行布线吗?如何和家中已有的电气系统连接?答:光伏系统的线路分为直流部分和交流部分,这两部分线路是需要单独布线的。交流部分要通过光伏并网柜或光伏并网箱与电网进行连接,并网点设在用户侧电表位置并安装在光伏并网柜中,终形成与用户家中已有电气系统连接。雷雨天气需要断开光伏发电系统吗?答:分布式光伏发电系统在光伏并网柜或光伏并网箱中都装有防雷浪涌装置,所以不用断开。建议为了安全保险,可以选择断开光伏并网柜和光伏汇流箱的断路器开关,切断与光伏组件的电路连接,避免防雷模块无法去除的直击雷产生危害。运维人员应及时检测防雷模块的性能,以避免防雷模块失效所产生的危害。 户外光伏并网柜按需定制光伏并网柜上进上出如何做?
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。
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。 如何解决光伏接入功率因数低?
光伏并网柜和光伏并网箱一般具备如下几项功能:电源隔离功能。安装刀闸或隔离开关,可在检修或维护时切断某一路或几路的线路,具有明显的断开点;具有短路保护功能。特别是在二次回路串联安装保险丝,防止短路或长时间过电流时危害线路安全;电能计量。可加装电度表等计量装置,方便对各电池串发电量进行统计;电源接通指示功能。可在配电箱前面板安装指示灯,电压表,电流表等显示装置,显示配电箱内的电源状态,提示操作人员安全操作,一般采用多功能表的形式,既有电压电流指示,又有发电量的参考依据;防雷保护。一般在光伏并网柜的输出端口安装防雷保护器件,防止雷电对光伏电站造成损害。根据供电局要求是否要加装电能质量在线监测装置。光伏并网柜根据供电局当地要求是否加装防孤岛保护单元。 光伏并网柜如何提高功率因数。光伏并网柜供应商家
解决光伏并网柜功率因数低的问题。智能化光伏并网柜要多少钱
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。 智能化光伏并网柜要多少钱
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