,或者电网异常等需要逆变器与电网脱离时,所有的电网脱网的动作都是通过DSP控制交流断路器断开;特别的,针对逆变器直流母线短路故障时,需要同时通知交流断路器断开、直流开关断开。
图三
开关。
A) 逆变器输出保护:其检测电路全部由逆变器内部的电流采样、电压采样实现,当DSP发现内部故障后发送信号给到AC Breaker,通过AC Breaker脱网保护;
B) 中压输出保护
。 随着新能源渗透率提高,电网越弱,电网短路容量比SCR越低,极易造成无法并网或频繁脱网等情况。新的技术规范标准进一步强化了电网适应性要求,提高了准入门槛。本次测试在逆变器交流输出端短路比SCR为
和电网侧的储能变流器,必须具备低压穿越的要求。当并网点电压跌至0时,储能变流器能够保证不脱网连续运行0.15s,而对对电力系统故障期间没有切出的储能变流器,其有功功率在故障清除后应能快速恢复,自故障
联网又可脱网的电力云,车辆的电量提醒以及社区用户的需求都通过系统来快速处理。云的特点是不管你在何时何地,都能有便捷安全的电力服务。朱共山认为数据云发展的历程对能源云借鉴意义重大。 未来用户只需要把需求搭载在能源云上,电的事情由协鑫能科和我们的合作伙伴来做好服务。朱共山说。
大部分地区停电,约有100万人受到停电影响。2016年9月28日,新能源渗透率高达50%的南澳大利亚州,受台风和暴雨等极端天气影响,引起电压跌落导致大量风机脱网,致使南澳大利亚州大停电50小时
。
上述两个案例的发生,都和高比例的新能源占比有关,中国电网中局部的新能源电站脱网问题也时有发生,过电压问题、谐振问题、电压稳定问题、次同步振荡等这一系列问题背后,都和我国新能源比例快速攀升直接相关。这些
,易引发新能源连锁脱网事故。此外,大量分布式新能源接入配电网可能引起系统功率失衡、线路过载、节点电压超限等问题,对供电可靠性带来极大挑战。 (三)新能源发电单元与可控负荷信息感知能力不足,难以支撑
大规模脱网时将以潮流转移等形式引发级联故障,扩大停电范围,引发恶性循环。因此,亟需加强双高(高比例新能源、高度电力电子化)电力系统的运行机理和稳定特性研究,对多类型电力电子装备精准建模,进行系统动态仿真
达到IP66防护等级,适应各种复杂环境。此外,该产品支持通过IV曲线扫描实现组串智能监控,精确定位异常组串,这对于提高运维效率、降低运维成本具有十分重要的意义;对于弱电网支撑能力较强,有效避免脱网
扰动引起电压升高(最高可达电网电压1.3倍)时,正泰电源SCH250/275KTL逆变器可以实现不脱网连续运行,从而保障光伏电站的安全、连续运营,并且在规定时间/速度内持续向电网提供一定量的无功功率,为
逆变器交流出口侧电压超过正常运行范围时,在规定的变化范围和时间间隔内,逆变器能够保证不脱网连续运行。
注:故障穿越包括低电压穿越和高电压穿越。
◆ 高电压穿越 high voltage ride
被动适应到主动支撑,有效避免脱网情况,同时预留直流储能接口,未来可搭配储能系统,使电站输出功率更加平滑。 近年来,提高容配比有助于降低度电成本已经得到业内的一致认可。据华梃介绍,针对不同功率的组件