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,最终
点以及低压总进线柜电量数据;然后由无功补偿修正装置统一汇总处理以上数据;并对汇总后的数据进行智能分析,转而输出具有高精确性、高稳定性的二次电流;此电流并接至原无功补偿控制器电流互感器采集端。经过以上多重
看到了南澳大利亚州的真正进展,这在很大程度上是由于对南澳大利亚电网中的同步控制器和电池储能系统的认可。 在澳大利亚能源市场运营商(AEMO)发布新规则后,天然气发电量应该会进一步下降。而出于电网稳定性的原因,现在南澳大利亚州电网实际上应该有足够的可再生能发电量以取代化石燃料。
自日本福冈县的本土光伏集成商七海所开发的工商业光储项目。项目采用了全套华为智能光储解决方案,包含智能光伏控制器、智能组串式储能系统及其他配套设备,并已于2021年4月完成并网。
与
一般的光伏电站不同,因为地处海滨且有季风光顾,该光储项目要常年承受潮湿环境的严苛考验。华为SUN2000-4.95KTL-JPL1智能光伏控制器和智能组串式储能系统,具备IP65级超高防水防尘保护能力
保护定值调高一些,谐波告警消失,电容器重新投切进行补偿;但是该方案削弱了谐波保护功能,不利于电容器的长期运行;要更好的解决这个问题,可以使用四象限无功功率型的控制器,当发生光伏功率倒送的情况依然可以
设备或者原有补偿设备实际可用补偿容量不足;
3)无功补偿设备的控制器损坏;
4)电网中负载带来的谐波较大,补偿电容器无法正常投切;
而补偿设备实际可用容量不足和检测点位置选择不正确,是问题的
。HVDC成为新能源送出主力通道,串联电容补偿成为增加HVAC输电能力的必要技术。 为了解决这些问题,华为智能光伏持续优化逆变器并网控制算法,提高全场景并网友好;智能光伏控制器双级变换架构,更好
先进技术和日新科技20年BIPV实践经验。全系统主要由搭载了华为智能光伏优化器的日新羲和模组、华为智能能源控制器、智能储能系统、云平台和日新高性能防腐支架等构成。 其具有极致安全、建材级标准、发电量
变换装置为核心的电能路由器光储充解决方案。由电能路由器替代传统变压器、逆变器、储能变流器、网关接口柜、中央控制器,高度集成了一、二次设备,实现交直混合、削峰填谷,最大降低损耗5%,减少电度电费6.5%。并
主要体现在转换效率和电能质量两个方面。 华为在2016年申请的一种脉冲宽度调制方法、脉冲宽度调制系统及控制器系列变流器专利技术中,通过调制方法的改进,得以有效提升变流器的稳定性和谐波特性,并且实现灵活
地自适应调节,使上述两项关键指标更加优化。
图:华为一种脉冲宽度调制方法、脉冲宽度调制系统及控制器发明专利内容摘要。来源:国家知识产权局 实际上,脉冲宽度调制方法,在无线通信
单位:市工信局、国资委,新安县、宜阳县、伊川县、洛龙区人民政府,伊滨经开区管委会 三)机器人产业集群。以中信重工为主,以机器人、数控机床等智能装备推广应用为突破口,重点围绕机器人本体、先进控制器
、储能变流器、网关接口柜、中央控制器,高度集成了一、二次设备,实现交直混合、削峰填谷,最大降低损耗5%,减少电度电费6.5%。并通过风、光、储、荷优化管理,提升分布式能源消纳12%以上,二氧化碳减排60