关心的问题。
经过调查,阳光电源引起了笔者的注意。阳光电源逆变器装配了滤波电路,通过精确的算法处理,优化开关组合逻辑,更好地协调开关动作,可有效抑制系统电压波动。同时其内置的高精度漏电流传感器,通过
流形成的原因
光伏发电系统中,电网、逆变器、组件及其对地寄生电容之间会形成回路,回路中光伏直流侧对地电压变化会引起漏电流问题。一般来说,受雨天等潮湿环境、组件或电缆绝缘损伤等因素影响,漏电流会升高甚至
时的情况进行了仿真,揭示了低电压穿越现象。文献 针对一个l0 MVA 的静止同步补偿器,未采用额外装置,仅使用减小输出容量、改变直流母排参考电压的方式,实现了低电压穿越,证明了大容量并网逆变装置实现
,防止供电频率发生波动。此外,文献 中程志江等提出了将超级电容和蓄电池相结合的解决方案,其思路是:低频功率由蓄电池负责控制,高频功率则由超级电容控制,双管齐下,避免负载变化引起直流母线电压的波动
。 4.直流导线选用光伏专用直流导线,尽量减少损耗,采用上下分排分开的接线方式。 5.优化汇流箱接线,尽量减少电缆通道。 6.汇流箱内直流开关需加信号模块、浪涌保护器。 7. 组
降压变压器及以下电压等级的配电变压器;
c.在一个电网接入点接入的风电装机容量上限以不影响电网安全运行为前提合理确定,统筹考虑各电压等级的接入总容量,并鼓励多点接入;
d.除示范项目外,单个项目
调度的最有效的途径。也是分散式风电大规模发展的必要条件之一。
c.分散式风电的无功优化技术
近些年,我国在风电场无功优化算法的研究方面也取得了一定的成果,无功优化算法主要是人工智能方法和数学规划
现象; (3)直流汇流箱内的直流熔丝的规格应符合设计规定; (4)直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于2兆欧; (5)直流输出母线端配备的直流断路器,其分断功能应灵活、可靠; (6
对玻璃幕墙清理干净,防止污染、粘结。
5.2.6 线缆连接:将各处连接件、光电转换件用线缆连接,并与变压器、开关、使用设备等,形成完整供电线路系统。
5.2.7设备就位:将电池方阵、直流接线箱
要求。
7.4.6 幕墙表面的清理需用专用工具,以免在饰面留下划痕。
7.4.7 组件拆卸的时候必须首先断开方阵直流汇流箱的直流断路器,避免组件处于工作的时候产品火花烧伤工作人员。
7.4.8
实际情况,只针对逆变器核心项目进行改造,主要项目有:控制系统更换、软件系统升级、散热系统优化、故障保护功能、IGBT模块更换(选配)等。逆变器里面的直流断路器、交流断路器、接触器、电抗器、机柜对逆变器
只有10多米,最长的可能是100多米,因此造成直流损耗比较大。并网点一般在地下配电房,超过400kW还要加升压变压器,而逆变器安装在屋顶,一般也有几十米的距离,由于是总功率汇合在一起,电流比较大,因此
损耗也比较大。如果工商业光伏不需要国家补贴,逆变器的安装地点和并网点都可以优化一下,如下图所示:
2)逆变器分散安装,尽量靠近组件,直流电缆控制在20米以内,直流电缆损失可以降低到0.5
电量实例);其次,存在发电差异的组串接入不同的MPPT,而在同一MPPT中,保证两个组串具有相似或相同的发电性能。对于局部遮挡的组串,也可以使用功率优化器降低损失。对于杂草遮挡问题,需要根据草木生产
主要是针对汇流箱侧的各路支路;对于组串逆变器,主要为组串逆变器的各个直流支路。如果电流离散率较低,说明各路的发电性能一致性较好,如果离散率较大,说明支路电流偏差较大,就需要进行进一步的诊断了。对于全站
整顿发展时期,而在这个阶段企业要做的就是修炼自身,做好产品,积极寻找出路。 昱能科技自2009年成立至今,稳扎稳打,公司所生产的微型逆变器、智控关断器、功率优化器等系列产品远销全世界80多个国家及地区