讲究、怎样实现电网调度的无功补偿等。曾记得多少个日夜与兄弟们研究SMA的CP系列集中式逆变器如何做到IP65等级,布局、配电方面借鉴学习的地方实在太多,如图5所示。SMA是逆变器人当之无愧的启蒙老师
一方面造成光伏组件的热斑问题,影响了系统长期工作的稳定性和安全性;更为严重的是木桶效应导致失配损耗,进一步降低了光伏电站的长期发电收益。
近两年1500Vdc系统俨然成了新概念,主流组件、逆变器企业
,请研究提出意见,于2月15日前将书面意见反馈国家能源局电力司。以下为微电网管理办法(征求意见稿)全文微电网作为“互联网+”智慧能源的重要支撑以及与大电网友好互动的技术手段,可以提高电力系统的安全性和
日
原文如下
微电网作为互联网+智慧能源的重要支撑以及与大电网友好互动的技术手段,可以提高电力系统的安全性和可靠性,促进清洁能源的接入和就地消纳,提升能源利用效率,在节能减排中发
国能综电力〔2017〕107号
国家能源局综合司
关于征求《微电网管理办法》意见的函
各省(区、市)、新疆生产建设兵团发展改革委(能源局),各派出能源监管机构:
为有力推进电力体制
核电站的运行效益和安全性。以大亚湾核电站为例,抽水蓄能对核电顺利运行起着重要作用。抽水蓄能是提高电网智能化水平的重要手段。分布式发电的发展,使低压电网从无源变为有源,电网的运行情况更加复杂;直购电试点
)微电网作为互联网+智慧能源的重要支撑以及与大电网友好互动的技术手段,可以提高电力系统的安全性和可靠性,促进清洁能源的接入和就地消纳,提升能源利用效率,在节能减排中发挥重要作用,有利于建设节约型社会。为促进
配合运行,可解决核电在基荷运行时的调峰问题,提高核电站的运行效益和安全性。以大亚湾核电站为例,抽水蓄能对核电顺利运行起着重要作用。抽水蓄能是提高电网智能化水平的重要手段。分布式发电的发展,使低压电网从无
影响到实用性、发电量、安全性和经济性。
由于光伏建筑设计不仅是孤立的建筑设计,也不是孤立的结构设计、构造设计、发电系统设计等等。不完全的统计,所涉及到的设计内容大致有,规划设计,功能设计,建筑物理(防结
露、热工性能、隔声等)设计,创意设计,产品设计,动漫设计,结构设计,安全性设计(如防风、防雨、防渗、防变形、防地震、防雷等),构造系统设计,集成组件设计,电力系统设计,设备负载、蓄电池、逆变器、孤岛
安全性带来潜在影响。下文从光伏组件、汇流箱和逆变器3大设备简要介绍常见的故障问题。
1.光伏组件掉落
某电站处于西部,一年内常伴有异常恶劣天气,极端大风并伴有沙尘,由于异常恶劣天气的影响,严重危及
逆变器运行过程中容易出现的故障报警有通讯中断、模块过温、风速模块故障、绝缘阻抗过低、电网电压异常、主板故障等,因故障经常会导致逆变器自动保护突然停机,如某逆变器设备报警为模块过温,设备保护停机。后经
,容易导致电网运行缺乏安全性。光伏电站母线电压睡着相连的逆变器功率的变化而发生生变化,而逆变器的功率并不是固定的,而是随着环境如季节、温度等因素变化,光伏电站出力在中午达到最高,然后逐渐下降,目前电压逐渐
进入市场。光伏发电市场前景广阔,随着光伏电站的使用,分布范围越来越广,电网无功电压调整难度也是越来越大,本文主要分析大规模光伏电站的无功电压协调控制策略。1.光伏发电无功电压分析对于光伏发电本身而言,通常采用的
,容易导致电网运行缺乏安全性。
光伏电站母线电压睡着相连的逆变器功率的变化而发生生变化,而逆变器的功率并不是固定的,而是随着环境如季节、温度等因素变化,光伏电站出力在中午达到最高,然后逐渐下降,目前
进入市场。光伏发电市场前景广阔,随着光伏电站的使用,分布范围越来越广,电网无功电压调整难度也是越来越大,本文主要分析大规模光伏电站的无功电压协调控制策略。
1.光伏发电无功电压分析
对于光伏发电本身而言,通常采用