光伏电站建成并网以后,运维上升成为光伏电站的工作重心,运维工作直接关系到电站能否长期正常稳定运行,关系到光伏电站的运维成本、投资价值及最终收益。文章就目前电站建设的两种设计解决方案:组串式逆变器方案
容量已超过28GW,2013、2014连续两年新增并网光伏发电容量超过10GW。随着光伏电站大规模建设并陆续并网,为保证光伏电站长期平稳运行,达到规划设计的发电目标,早日收回建站成本并实现盈利,运维工作
高览电气(上海)有限公司 杜晓牧
引言:
今年以来,集中式与组串式两大流派针对各自的技术是否安全可靠展开了激烈的讨论。组串式发电技术的拥趸坚定地认为,光伏熔断器是集中式发电并网发电的风险来源
篇文章将从国内目前广泛采用的集中式并网发电系统的短路分析入手,对比欧美国家的系统设计,帮业主和EPC客户及设计院重新审视自己的光伏电站的设计和低压电器的选用。
第一部分 光伏组件篇
要想
节约用电成本36万元。
散热系统省电
SVG的散热系统也是损耗较大的部分,传统的做法是当SVG并网后散热系统不论是否需要都会持续工作,这对于大部分西北地区冬季应用来说都是很大的电能浪费
:12台风机分为三组,共用一个风道,由三个接触器独立控制,根据当前IGBT结温和负载量由主控决定三组风机的投切。投切函数示意图见图8。
图8为风机启停函数示意图,图中横坐标为链节IGBT平均温度
。即选用特变电工直挂式TSVG,每年节约用电成本36万元。图1.特变电工TSVG拓扑结构图二、散热系统省电SVG的散热系统也是损耗较大的部分,传统的做法是当SVG并网后散热系统不论是否需要都会持续工作
2.风机分组启停示意图如上图所示,以35KV 30MVar 箱式直挂机型为例:12台风机分为三组,共用一个风道,由三个接触器独立控制,根据当前IGBT结温和负载量由主控决定三组风机的投切。投切函数示意图
故障 冷却风机接触器故障
的PR控制技术,可保证全功率段并网电流总谐波含量THD3%,极大地改善全功率段的系统输出电能质量;采用两路系统供电冗余设计与自主专利的先进开机自检技术,大大提高了系统的可靠性; 采用模块化与完全前
)
② 把电压由270V提高到520V后,电抗、铜排及断路器和接触器开关及电缆的损耗预计会降低1.2kW
③1MW改用一台单机后,相对原来两台500kW,风扇功率会降低1kW
④综合预计,电压提高
2.4KW/MW。 相当于一台S9变压器的待机功耗,节能较为可观。
1.4软件算法及保护逻辑措施
1)逆变器
集散之逆变器要求与电网锁相、并网,稳定母线电压,输出有功;必要时根据调度指令发无功电流
回顾2014年光伏并网逆变器,可以用两个字来形容惨烈来形容。集中式逆变器的价格2012年的0.8元/W,到2013年是0.4元/W,2014年初的0.32元/W,降到年未的0.24元/W,受到帐期和
电抗器变小,接触器,IGBT,断路器也可以选择小一型号的产品,有利于降低成本,同时整机效率也会提高。不利之处是MPPT电压范围缩小,在某些地区会影响系统发电量。
可以看到,这几年国内逆变器在降成
摘 要:ink"光伏电站建成并网以后,运维上升成为光伏电站的工作重心,运维工作直接关系到电站能否长期正常稳定运行,关系到光伏电站的运维成本、投资价值及最终收益。文章就目前电站建设的两种设计解决方案
价值0 前言光伏电站依然在如火如荼的建设,现今国内光伏累计装机容量已超过28 GW,2013、2014连续两年新增并网ink"光伏发电容量超过10 GW。随着光伏电站大规模建设并陆续并网,为保证
,我国累计光伏装机容量已超过28GW,2013、2014连续两年新增并网光伏发电容量均超过10 GW。随着光伏电站大规模建设并陆续并网,运维已上升为光伏电站的工作重心,其直接关系到电站能否长期稳定运行
别输入子阵内2台逆变器。(方案见图一)
组串式方案采用组串式并网逆变器,单台容量只有几十kW。1 MW子阵需约30台逆变器,子阵内光伏组串直流输出直接接入逆变器。(方案见图
编者按目前,我国累计光伏装机容量已超过28吉瓦,2013、2014连续两年新增并网光伏发电容量均超过10 吉瓦。随着光伏电站大规模建设并陆续并网,运维已上升为光伏电站的工作重心,其直接关系到电站能否
阵内所有组串经直流汇流箱汇流后,再分别输入子阵内2台逆变器。方案简图见图1。
图1 集中式方案简图
组串式方案采用组串式并网逆变器,单台容量只有几十千瓦。1 兆瓦子阵需约30台逆变器,子阵内