世界常规能源供应短缺危机日益严重,寻找新兴能源已成为世界热点问题。在各种的新能源中,太阳能的光伏发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、应用形式多样等等优点,受到世界各国的高度的重视。太阳能的光伏市场应用将呈现宽的领域、多样化的趋势,适应各种需求的光伏产品将不断问世,除了光伏电站外,与建筑相结合的光伏发电的系统、小型光伏系统、离网光伏系统等也将快速的兴起。随着光伏电站的迅速兴起,作为电网与电站的衔接装置的光伏并网柜,需求量也不断增大。光伏并网柜,作为光伏电站的总输出,存在于光伏分布式电站系中,是连接光伏电站和电网的配电装置,其作用是做为光伏发电系统与电网的分界点,对于低压并网柜的光伏电站,光伏并网柜中还可以加装计量和保护等功能器件。通过各元件的组合,满足光伏并网系统的技术要求,实现对光伏系统的保护、监控。并网柜由断路器、隔离开关、计量表计、浪涌保护器、柜体等部件组成。 光伏并网柜的安装和维护简单方便,能够快速投入使用,同时也降低了系统的维护成本和运营成本。进口光伏并网柜注意事项
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。品牌光伏并网柜常用知识快速提高光伏并网柜的功率因数。
光伏并网柜是一种广泛应用于太阳能光伏发电系统中的电气设备,主要用于将太阳能光伏发电系统产生的电能与电网进行连接,实现电能的输送和分配。光伏并网柜具有以下应用场景和优势:太阳能光伏发电系统:光伏并网柜是太阳能光伏发电系统中不可或缺的重要组成部分,能够将太阳能光伏发电系统产生的电能与电网进行连接,实现电能的输送和分配。工业制造业:光伏并网柜可以应用于工业制造业中的电气设备控制和电能管理,能够提高能源利用效率和降低能源消耗。建筑业:光伏并网柜可以应用于建筑业中的太阳能光伏发电系统,能够为建筑物提供清洁、可再生的能源,降低能源消耗和环境污染。
家用光伏并网柜或光伏并网箱作为家用光伏电站中的小部件,成本占比不大,作用却非常重要,它是家用光伏电站和电网之间的纽带,它质量的好坏、还有安全与否,都直接影响整个家用光伏电站的发电效果,影响安装了家用光伏电站的业主拿到手的补贴。这也是施工中的一个难点,也是当地供电公司并网验收时会提出要求的项目点。我国国内还没有关于配电箱的统一标准,而且,目前我国各地供电公司并网要求也不统一,导致市面上各式各样的光伏并网柜都有。很多小服务商,为了降低成本,选用了质量一般或者质量较差的光伏并网柜,质量较差甚至不良的光伏并网柜会导致很多问题,轻的可能引起短路跳闸,严重的可能会给人身和财产带来危害,比如触电或起火等。所以,家用或工商业光伏系统中,这个不起眼的小产品必须重视。 光伏并网柜的价值在于提高光伏发电系统的发电效率和电网的稳定性,同时降低了系统运行成本和维护成本。
光伏发电完全自发自用模式需要在光伏并网柜中增加防逆流装置,这种模式一般应用于用户侧用电负荷较大、且用电负荷持续、一年中很少有停产或半停产发生的情况下,或者是,就算放假期间,用户的用电维持负荷大小也足以消纳光伏电站发出的绝大部分电力。这类系统,由于是通过光伏并网柜低压侧并网,如果用户用电无法消纳,会通过变压器反送到上一级电网,而配电变压器设计是不允许用于反送电能的(可以短时倒送电,比如调试时,而长期不允许),其初潮流方向设计是固定的。所以需要在光伏并网柜中配置防逆流装置来避免电力的反送。针对一些用户无法确保自身用电能够持续消耗光伏电力,或者生产无法保证持续性的项目,建议不要采用此种并网方式。单体500kW以下,并且用户侧有配电变压器的光伏电站,建议采用这种模式,因为其升压所需增加的投资占投资比例较大。通过光伏并网柜中的防逆流装置实时监测配电变压器低压侧出口电压、电流信号计算出输入电网的功率或接入点靠近电网侧的电能潮流方向,一旦发现逆变器向电网输入能量,立即通过RS485通讯的方式控制逆变器降低输出电流,减小光伏系统发电功率,从而达到光伏系统防逆流的功能。 光伏并网柜南京本地厂家。光伏并网箱光伏并网柜哪里买
光伏并网柜的发展将推动光伏发电技术的进步和创新,为实现能源安全和环境保护做出更大的贡献。进口光伏并网柜注意事项
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。 进口光伏并网柜注意事项