光伏并网柜基本参数
  • 品牌
  • 江苏磐华
  • 型号
  • PHGC400K-S4-SZT
  • 加工定制
  • 额定功率
  • 400K
  • 额定电压
  • 380
  • 额定频率
  • 40
  • 工作温度范围
  • -25至65
  • 防护等级
  • IP30/IP54
  • 外形尺寸
  • 800*800*2200(可定制)
  • 重量
  • 300
  • 产地
  • 南京
  • 厂家
  • 江苏磐华科技有限公司
  • 输入路数
  • 1至8路
  • 功率范围
  • 5KW至800KW
  • 检有压合闸
  • 失压/欠压跳闸
  • 防孤岛
  • 选配
  • 电能质量在线监测
  • 选配
  • 柜体尺寸定制
  • 满足
  • 光伏输出断路器
  • 框架、光伏断路器、自动重合闸
  • 防雷器
  • 标配
  • 计量仓
  • 标配
光伏并网柜企业商机

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。光伏并网柜的计量仓高度是多少?户外方舱光伏并网柜设计

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并网发电与离网发电。一、并网光伏发电系统光伏并网系统由光伏组件、光伏并网逆变器、光伏电表、负载、双向电表、光伏并网柜和电网组成,光伏组件由光照产生直流电经过逆变器转换成交流电供给负载和送入电网,并网点安装光伏并网柜。并网光伏系统主要有两种上网模式,一个是“自发自用、余电上网”,另一个是“全额上网”。一般分布式光伏发电系统主要采用“自发自用、余电上网”模式,太阳能电池产生的电优先给负载,当负载用不完后,多余的电送入电网,当供给负载电量不够时,电网和光伏系统可以同时给负载供电,两种模式均需要根据容量不同安装光伏并网柜或者光伏并网箱。二、离网光伏发电系统离网光伏发电系统不依赖电网而离网运行,一般应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站和路灯等。系统一般由光伏组件、太阳能控制器、逆变器、胶体蓄电池、负载等构成。离网发电系统在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过太阳能控制逆变一体机给负载供电,同时给蓄电池充电;在无光照时,由蓄电池通过逆变器给交流负载供电。针对无电网地区或经常停电地区,实用性很强。进口光伏并网柜维修光伏并网柜重量是多少?

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光伏发电是指利用太阳能光伏电池把太阳辐射能直接转变成电能的发电方式。光伏发电是当今太阳能发电的主流。分布式光伏系统是指在用户场地附近建设,一般接入低于35kV及以下电压等级的电网,所发电以就地消纳为主,且在配电系统平衡调节为特性的光伏发电设施。分布式光伏系统的运行方式自发自用、余电上网,全额上网两种方式。分布式发电遵循因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利用的原则,充分利用当地的太阳能资源,替代和减少化石能源消费。户用分布式光伏系统是指利用自然人宅基地范围内的建筑物,比如自有住宅,以及附属物建设的分布式光伏系统。户用分布式光伏系统通常具有安装容量小,低电压等级并网,备案及并网流程简化等特点。分布式光伏发电系统或户用分布式光伏发电系统由光伏方阵、光伏逆变器、光伏支架、光伏并网箱、光伏并网柜、控制器(可选)、蓄电池组(可选)、交直流电缆等部分组成。

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。光伏并网柜广泛应用于工业、商业和家庭等领域,为用户提供了可靠的电力供应,同时也为环保事业做出了贡献。

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如果白天发电状态下,光伏功率比负载功率大较多,就会出现有功倒送至市电的情况发生。如果无功补偿柜采集互感器在光伏并网柜接入点之后,原普通控制器能够正常工作,但是补充的是原来工况下的有功与无功的关系,但是变压器侧因为有功倒送的关系,有功与无功的关系已经发生了变化,变压器侧的功率因数不一定能够达标;如果无功补偿柜电容采集互感器在光伏并网柜接入点之前,原无功补偿柜普通控制器无法正常工作,因为此时发生了有功倒送的情况,普通控制器无法计算补偿。这两种问题的主要原因都是要解决无功倒送时无功的缺口问题,第二种情况需要把无功补偿柜控制器移到光伏并网柜接入点之前,更换原来无功补偿柜的控制器,使用光伏无功补偿控制器,如果还剩余补偿不到,可另外加一台SVG进行补偿。光伏并网柜上海项目厂家。什么是光伏并网柜施工管理

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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。户外方舱光伏并网柜设计

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