功率的危害 1)无功功率过大,会导致电流增大和视在功率增加,从而使电气设备容量和导线容量增加。 2)使线路及变压器的电压降增大,导致电网电压波动,供电质量降低,严重影响区域电网的整体稳定运行。 3
。 在此期间光伏逆变器经历了几个方面的提升: 电网友好性提升:逆变器先后经历了低电压、零电压、高电压穿越、大面积脱网事故检验、有功无功调度支持、谐波要求等,不断提升逆变器技术门槛要求和实际应用案例
无效功率的差值,一般而言就是以kvar为单位的无功功率。 一般传统大型的光伏电站或风电场都会配有SVG,无功补偿装置。但是网上消息称阳光电源逆变器可以实现光伏电站无功电压控制,让光伏电站原本配置的SVG设备停止运行,所有无功指令要求全部由具备SVG功能的光伏逆变器来实现。
测试过程中发现该场站配置的无功补偿装置有效容量仅为5兆乏,远远达不到国家电网公司的要求。当系统电压降低时,该场站不能提供有效的动态无功支撑,对电网安全运行产生危险点。 此次潍坊寿光开展光伏电站安全隐患的排除,为并网检测工作顺利完成提供了坚实保障。
运行。并且规定时间/速度内向电网持续提供一定量的无功功率,持续支撑电网,提高电网可靠性。
通过实现低电压穿越、高电压穿越,能有效确保光伏逆变器在电网恢复时能够快速恢复有功输出,在最大化
,科华恒盛作为国内首家通过国网电科院1500V单系统1.5MW低电压、高电压穿越认证,科华恒盛1500V光伏逆变系统可靠性、电网适应性得到权威认可,其技术实力在行业处于领先地位。 这是国内在该领域的
瓦,实现国家电网经营区域分布式光伏电站用户100%接入。随着分布式光伏接入电网的容量持续增长,对电网调度运行和调峰带来新的挑战,对电力平衡、无功调节、电能质量控制等提出更高要求。主要体现在如下几方面
:
分布式光伏出力不确定性影响负荷预测精度;
分布式光伏与集中式风电、光伏、水电叠加增加局部地区白天负荷低谷时段调峰难度;
局部分布式光伏电站高比例接入出现潮流倒送造成末端电压波动。
针对以上问题
紧密结合。BMS均衡能整体提升储能系统的充、放电容量,降低系统的短板效应。
首先是电芯级的SOC估算精度。包括电芯电压变化率小于BMS电压采集精度时候的自我修正和SOC错误标定后的自我修正。
其次是电芯
级的SOH估算精度。实时快速的确定每个电芯的SOH是对均衡策略一个重要指导,可对系统进行在线维护和电芯更换提供数据支撑。包括BMU内电芯均衡、跨BMU之间的电芯均衡、电池簇之间的均衡,为全面的电芯电压
电池,额定电压3.2V,电压范围2.5V-3.65V,适用于电网侧储能应用要求。
项目只接受国家标准或企业标准中的A品电池,不接受其它品级电池和梯次电池,也不接受长时间库存电池,到货验收需通过业主单位对
电池模组的一致性测试抽检,若抽检不合格,相关责任及后果由投标人自行承担。储能变流器应具备并网运行功能,可实现对有功、无功功率的独立解耦控制;能够与监控系统配合时以实现电力系统的高级应用。
详细招标
绝缘保护。
(8)检查变压器、互感器、高低压设备、继电保护装置、无功补偿装置、电能计量装置、通信系统的安装是否符合相关要求。
(9)检查光伏阵列过电压保护和接地验收、电气装置防雷、接地网埋设和材料
和无功计量等功能的职能电能表。
电能计量、电能表是否符合相关要求。
(2)检查电站是否能够向电网调度机构传输并网开关状态、有功和无功输出、发电量、功率因数、并网点电压和频率、注入电网的电流等信息
用户在电网故障或停电时的经济损失,通过配置一定容量的储能系统作为应急电源或不间断电源,可有效提高供电可靠性。另外,储能系统可实现高效快速地有功和无功控制,快速响应系统扰动,调整频率与电压,补偿负荷波动
用于平衡分布式电源及负荷突变、提升分布式风光发电的稳定性。储能系统在配电侧应用主要以削峰填谷、提高分布式电源接纳能力、改善电压质量、提高设备利用率等为主。国内储能在配电网侧的应用较早且比较大的储能电站是