更换后又熔断; (5) 设备着火; (6) 设备短路; 4.2.2汇流箱支路正极接地 4.2.2.1现象 中控室监控系统报警,显示该汇流箱某一支路无电压,电流数值异常 4.2.2.2处理 (1) 将
; (3) 检查若是支路故障原因,则紧固电池组件连接头或更换连接头或更换光伏板。 4.2.3汇流箱无输出,电压异常 4.2.3.1现象 逆变器和汇流箱无人操作情况下,中控室监控系统查看有一台汇流箱阵列
1月23日,由阳光电源股份有限公司自主研发的WG5000KFP中压全功率风能变流器顺利通过国家能源风力发电机研发(实验)中心配套电机对拖实验,在发电机无速度传感器矢量优化控制方案、全功率网侧机侧协同
3处(400V侧)并网,光伏电力用户消纳不了的话,可以直接通过配电变压器反送至10kV侧(或35kV)。但实际上这是不允许的,违背了配电网的潮流设计,可能会引起400V侧的电压、功率因素等异常,同时
虽然增加了变压器,但是可以选择采用无隔离变压器的逆变器,综合成本两者差不多。只是增加了综合自动化保护系统和地调传输的费用。不过,同一厂区内,规模在MW级以上的电站,升压并网会对电能质量有一定保障,用户
变压器反送至10kV侧(或35kV)。但实际上这是不允许的,违背了配电网的潮流设计,可能会引起400V侧的电压、功率因素等异常,同时某些保护设备也有可能会因此失去作用。其实,对于分布式电站而言,采用升压
并网和低压侧并网的成本差异不会太大,因为低压侧并网需要选择带变压器的逆变器(当然也可以选择10-30KW组串逆变器);升压上网时虽然增加了变压器,但是可以选择采用无隔离变压器的逆变器,综合成本两者
,可以直接通过配电变压器反送至10kV侧(或35kV)。但实际上这是不允许的,违背了配电网的潮流设计,可能会引起400V侧的电压、功率因素等异常,同时某些保护设备也有可能会因此失去作用。其实,对于
分布式电站而言,采用升压并网和低压侧并网的成本差异不会太大,因为低压侧并网需要选择带变压器的逆变器(当然也可以选择10-30KW组串逆变器);升压上网时虽然增加了变压器,但是可以选择采用无隔离变压器的逆变器
控制和建设质量控制引出一个概念,在传统工民建项目中使用比较多而且目前也是一再延续,然而在光伏电站等整个新能源发展这块大家并不是很重视这个项目管理。因为项目管理是第三方代业主管理,他能有效地帮助业主有效
的控制投资成本和把控建设期的质量。项目管理不仅仅是类似监理的方式,它是高于监理或者说在施工方过程种一种代业主管理和规避问题的方式。光伏电站项目管理就是代业主管理规避投资风险和建设期电站质量把控,这个
值的选择,一旦周围环境变化就无实现准确的最大功率追踪。但是CVT法以其控制简单、易实现、且系统不会出现振荡,具有良好的稳定性著称。 2干扰观察法 干扰观察法的原理是每隔一定的时间针对光伏电池输出
确定运行计划,在年度发电量计划中全额考虑可再生能源发电量计划;优化系统备用容量配置方法,在考虑风电功率预测误差的基础上,尽可能为风电留出足够的消纳空间;明确风电功率预测预报技术在电力体系运行中的地位和
作用,明确调度机构、电网公司、风电场的各自责任和义务,建立以电网侧负责、风电场提供必要配合的风电功率预测系统;在风电集中开发地区,建立风电场与供热、高载能、农业排灌等可调节用电负荷、大电力用户和
系统备用容量配置方法,在考虑风电功率预测误差的基础上,尽可能为风电留出足够的消纳空间;明确风电功率预测预报技术在电力体系运行中的地位和作用,明确调度机构、电网公司、风电场的各自责任和义务,建立以电网侧
负责、风电场提供必要配合的风电功率预测系统;在风电集中开发地区,建立风电场与供热、高载能、农业排灌等可调节用电负荷、大电力用户和电力系统的协调运行机制,挖掘需求侧响应潜力;修订火电运行技术规范,推进试验
进行分类。 1、集中型逆变器 集中逆变技术是若干个并行的光伏组串被连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGB T功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来