采集每一台逆变器的数据,获取到系统中每一块组件的工作情况,了解其电压、电流、功率等信息。目前,组件级电力电子技术是可以企及的最小单位范围内的监控系统,组件可以在线上平台进行远程集中管理、故障远程诊断
系统(AMR)也用了PLC技术,这种远程抄表技术,和光伏电站的监控系统如出一辙。下面我们就聊聊电力线载波(PLC)通信技术。 1.发展历史 国外利用电力线传输信号已经有一百多年的历史。如早在1838
Unit,简称FTU)作为馈线自动化的核心设备之一,主要用于配电网的实时监控。它是对环网开关柜和配电负荷开关线进行数据采集与监视控制系统,一般安装10 kV配电馈线上,是馈线自动化系统与一次设备的
开关和线路检修时,FTU可以通过远方控制实现闭锁,也可以进行开关手动分/合操作,以保障操作的安全性,避免人身事故。
(9)远程通信功能。FTU可以收集下级子站的数据,并向上级主站传输。
FTU的
的信号不仅仅可以干扰手机通讯,干扰视频信号,也可以干扰监控信号。
当有多台逆变器并联时,如果没有直流滤波,逆变器之间会互相干扰,会产生通讯异常,造成远程无法控制。同时,逆变器对直流线缆产生的
逆变器是电力电子技术和电气技术紧密结合的产物,被广泛应用于各种领域。光伏并网逆变器是整个光伏系统的心脏,地位非常重要。本文从元器件的角度解剖逆变器。
1. 关键元器件清单
表 1
上表是
的Web服务器,将现场设备的运行情 况发布到网上,实现远程监控。在本地监控计算机上采用C/S模式,实现对各个设备的监控。 1.2.5 实际案例 某新能源有限公司20MW光伏发电集中成片示范项目
, 使用手机进行充电设备位置的用户占据了充电用户的大多数。充电客户还可以通过手机客户端进行系统访问和充电缴费。 充电桩主可以通过手机实现对充电设备的远程监控,保证充电业务正常运营。此外,桩与手机配对后,桩
促进充电桩行业的发展。两者之间相互促进,相辅相成,不可分割。
晶福源武汉三角湖车城西路公共充电站项目
目前,充电桩行业仍尚不够成熟,未来的几年内,无论是商业模式还是产品技术都将迎来一轮较大
(ECU)采集相关信息,只要有网络的情况下,用户可以通过电脑或者智能手机登录EMA,实时监控每一块组件的发电情况,可实现组件级别的精准监控,远程控制。当有任何问题出现时,工程师可以通过远程快速定位问题组件,甚至可以远程解决问题。
研发平台以及从硅材料到发电储能全套的研究平台及实验室,并建有中控室、大数据分析中心等对光伏电站进行远程监控分析,同时设立了院士工作站、博士后工作站等站点加强研究中心的研发能力。目前研发中心正在进行实验仪
27日,青海光伏工程技术研究中心所属的17个创新实验室正式揭牌,国内外12名学术委员会委员受聘。
青海省光伏工程技术研究中心位于青海省西宁市东川工业园区,拥有多晶硅研发实验室、新型高效电池
其余部分集成在一起。它可以通过拨号或因特网进行访问。它有多重防卫层以限制对它的不同功能的访问,并且为远程监控提供定制的报告和报警功能。
电力转换系统(PCS)
电力转换系统的功能是对电池进行充电和放电
减低用户能量负载峰值,这将促进电网设备利用并满足终端客户需求。电网负载系数从而得到提高。
智能电网
智能电网是未来发达电网管理系统的一个重要组成部分,储能技术在其中拥有巨大的市场空间。
从投资额
实验室、新型高效电池研发平台等,从硅材料一直到发电储能全套的研究平台及实验室,并建有中控室、大数据分析中心等对光伏电站进行远程监控分析。同时,设立院士工作站、博士后工作站等站点,加强研究中心的研发能力
6月27日,青海省光伏工程技术研究中心联合创新实验室正式揭牌,青海省光伏工程技术研究中心学术委员会首批聘任14名国内外光伏领域的知名专家成为委员。
据介绍,光伏工程技术研究中心中设置有多晶硅研发