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。 光伏并网柜并网点改到什么位置?智能光伏并网柜按需定制
光伏并网柜额定一次电流的确定。目前光伏并网柜以柜体形式出现在项目现场,主要是单个并网点在150KW以上的项目,特别是单个≥200KW以上项目。而目前根据断路器型号常用的光伏并网柜型号分为200KW、300KW、400KW。200KW一般选择额定电流400A的主回路元器件,300KW一般选择额定电流630A的主回路元器件,400KW一般选择额定电流800A的主回路元器件。其中400KW选择800A的主回路元器件时,由于主流刀开关厂家(如正泰等)没有800A的型号,一般超过400KW光伏并网柜均选择1000A额定电流的刀开关型号。具体来说,一般在200KW以内的我们选择200KW的光伏并网柜,200KW到300KW功率范围内的我们选择300KW光伏并网柜,300KW到400KW的我们选择400KW的光伏并网柜。在一次铜排设计回路上,光伏并网柜的汇流铜排应尽量竖直排放,而不是水平排放,此举是为了更好的铜排散热,铜排承载电流能力更大。 方舱光伏并网柜什么价格户外光伏并网柜的防护等级?
分布式光伏接入电网后,为什么会导致业主的功率因数降低,出线此问题后又如何解决?分布式光伏电站,特别是低压分布式光伏电站,大部分是在用电业主投入营运一段时间后才后建光伏电站,即屋顶分布式光伏电站基本都是后加的。在此种情况下,光伏电站的光伏并网柜安装位置即光伏并网点是根据现场的客观情况而确认的,这样就有可能会导致光伏并网点不是在无功补偿柜之前,这样就会导致无功补偿柜没有办法采集到光伏并网柜投运后的无功占比真实情况,它只能采集变压器端的位置。另外,即使光伏并网柜的并网点位置就在无功补偿柜之前,如果业主使用有功大部分为光伏侧,导致原有的无功容量占比大幅增加,而原有的无功补偿柜无法有效的补偿这部分无功容量(容量本身不够,或因阶梯补偿导致欠补或过补),这时候建议使用PHS-CQA的光伏并网质量调校装置,一方面补齐了容量,因为其线性补偿的效果不会造成过补或欠补,同时除了本身补偿无功,剩余容量可补偿谐波、三相不平衡等问题,进一步提高电网的电能质量,提高设备使用寿命。
光伏并网柜一次回路主要元器件选型补充。光伏并网柜中从断路器分断能力、体积散热、稳定性来说,建议主回路汇流后的使用固定式框架断路器,而不建议使用塑壳(漏电流)光伏断路器,除上述原因外,还有框架断路器具备更丰富的辅助触点、通讯等附加功能,而这些功能很多是塑壳无法具备的。这些功能提高完善了后期运维的需求。刀开关的选型主要是从操作方便性选择旋转式开关,在电流上注意,主流的厂家630A和1000A只有这两个档位,没有800A的档位。光伏并网柜的进线断路器一般接入逆变器或者逆变器汇流后接入,额定电流目前主流为100A~125A或者200A~250A。塑壳进线断路器至少要选择35KA以上分断能力的塑壳断路器。光伏并网柜主回路的元器件,一般建议刀开关和框架断路器采用4P,提高光伏并网柜整体的稳定性,进线断路器一般选择3P或4P都可以。光伏并网柜重量是多少?
光伏并网柜具有以下优势:安全可靠:光伏并网柜采用的电器元件和材料,具有良好的防护性能和抗干扰能力,能够保证系统的安全可靠运行。高效节能:光伏并网柜采用先进的电气控制技术和节能设计,能够限度地提高系统的能量利用效率,降低能源消耗。灵活可调:光伏并网柜具有多种运行模式和参数设置,能够根据实际需求进行灵活调整和控制,满足不同场景的应用需求。易于维护:光伏并网柜采用模块化设计和智能化控制,便于维护和管理,能够快速诊断和处理故障,提高系统的可靠性和稳定性。总之,光伏并网柜具有的应用场景和优势,为太阳能光伏发电系统的稳定运行和能源管理提供了有力的支持。光伏并网柜的尺寸是多少?智能光伏并网柜生产厂家
光伏并网柜接入点更改到什么位置?智能光伏并网柜按需定制
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。 智能光伏并网柜按需定制
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