光伏并网柜中的防孤岛保护装置检测到系统侧或本侧光伏电站母线电压出现幅值、频率异常时,保护装置会迅速向并网断路器发出跳闸命令,从而很好的保证了电网电压异常时不会对两侧主要设备造成冲击,避免事故进一步扩大。当光伏电站本侧出现停电故障时,需要运维人员查找问题点的时候,而与对侧站相连的线路上还带电,这时会出现对侧站会向光伏电站反送电的情况,给本侧站内的运维人员带来安全隐患。另当对侧站失电的时候,需要对侧站内运维人员去查找事故点,若此时光伏电站还在正常送电,容易形成非计划性孤岛效应,给对侧站内的运维人员造成安全威胁。因此在光伏并网柜中配置的防孤岛保护装置在此时发挥作用,当电网侧或者光伏本侧任一侧失电的时候,光伏并网柜的防孤岛保护都会迅速向断路器发出跳闸信号,让断路器分闸,从而很好的保证了光伏两侧检修人员的生命安全。光伏并网柜一般要求防孤岛保护带有检测线路侧PT失压自动跳闸、检测线路PT有压自动可以合闸的功能,当线路故障解除后,光伏和系统侧都处于正常状态。这时光伏并网柜防孤岛会自动检测线路PT和母线PT电压是否一致,并发出合闸命令,将并网断路器合上,让线路正常工作,节省人工开操作票等一系列繁杂的手续。光伏并网柜并网点在什么位置比较好?智能光伏并网柜有什么
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。IP54光伏并网柜制品价格光伏并网柜苏州供货厂家。
对于光伏发电系统自发自用的形式,当光伏发电系统容量不大,且建筑物屋顶附近有适合的光伏并网柜安装位置时,可选择就近。并网点可选择屋面的电梯机房、室外空地、屋面层下一层配电室中安装光伏并网柜就近并网,可以缩短并网电缆敷设长度,降低系统投资造价。当光伏发电系统容量较大或距离建筑物变配电房较近时,也可以直接引接到建筑物低压配电柜的。相比较而言,由于并网电缆较长,投资造价可能会比前者稍高。并网点的选择应根据建筑物现场实际情况进行技术经济比较后确定光伏并网柜安装位置。如光伏发电系统容量较大,建筑物本身用电不能完全消纳所发电量时,还可以采用自发自用+余电上网或者全额上网的方式。需根据当地供电部门的要求,根据发电容量确定光伏并网柜安装点以及并网电压等级,如需采用10(20)kV或更高等级电压并网时,还需要设置的升压变压器,并入电网。
光伏系统的应用范围非常广,包括家庭、企业、公共设施等领域。在家庭领域,光伏系统可以安装在屋顶或阳台等位置,为家庭提供清洁、可再生的电力。在企业领域,光伏系统可以为企业提供稳定的电力供应,降低能源成本。在公共设施领域,光伏系统可以为学校、医院、交通枢纽等提供电力支持。总之,光伏系统作为一种清洁、可再生的能源形式,为人类提供了一种可持续、环保的能源解决方案。随着技术的不断进步和成本的降低,光伏系统的应用前景将更加广阔。我们应该充分认识到光伏系统的重要性和应用价值,积极推广其在各个领域的应用,共同推动绿色能源事业的发展。光伏并网柜如何改造功率因数?
光伏电站被罚款!功率因数成“拦路虎”?那么功率因数为什么会下降,该问题又该如何解决?解决后的项目收益能有多少?首先,判断出现场功率因数降低原因的有两个方面:一是因厂区加装分布式光伏电站,导致系统经由电网输出的有功电量大幅降低;二是担负原电容柜内无功补偿控制器采样的CT,无法正常采集系统负载的实际用电数据,进而导致电容柜未能准确投切电容,终出现补偿不足或者过补偿的情况。正是这两种情形交替叠加,才使得功率因数大幅降低。如何解决功率因数不达标?“无功补偿”方案大显身手!方案一:在光伏并网柜并网柜点处,增加无功补偿设备,方案二,如果光伏并网柜的并网点并不是在变压器无功采集互感器之前,应考虑将并网柜点移至原配电室无功补偿设备互感器才几点之前,如果现场不具备移动条件或者移动后仍然无法达标,应考虑在光伏并网柜并网点位置增加无功补偿设备。尽量选用经济适用且能达到现场工作环境要求的无功补偿配置方案。光伏并网柜如何安装SVG。国产光伏并网柜销售价格
光伏并网柜进出线方式下进上出较为合理。智能光伏并网柜有什么
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。智能光伏并网柜有什么