• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Vilka säkerhetssystem förhindrar nätanslutna inverterare från att mata ut ström under nätavbrott?

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Säkerhetssystem för att förhindra nätanslutna inverterare från att leverera ström under nätavbrott

För att förhindra att nätanslutna inverterare fortsätter att leverera ström till nätet under avbrott används vanligtvis flera säkerhetssystem och mekanismer. Dessa åtgärder skyddar inte bara nätets stabilit性和安全,同时确保维护人员和其他用户的安全。以下是一些常见的安全系统和机制: 抱歉,我似乎不小心混入了非瑞典语的内容。以下是正确的翻译:

Dessa åtgärder skyddar inte bara nätets stabilitet och säkerhet, utan garanterar också säkerheten för underhållspersonal och andra användare. Nedan följer några vanliga säkerhetssystem och mekanismer:

1. Skydd mot isolering

Skydd mot isolering är en viktig teknik för att förhindra att nätanslutna inverterare levererar ström när nätet är nere.

Arbetsprincip: När nätet upplever ett avbrott upptäcker skyddet mot isolering ändringar i nätspänning eller frekvens och kopplar snabbt bort inverteraren från nätet för att förhindra att den fortsätter att leverera ström.

Implementeringsmetoder:

Aktiva detektionsmetoder: Genom att matas in små störningsignaler (som frekvens- eller spänningsförändringar) i nätet, absorberas dessa störningar om nätet fungerar normalt. Om nätet går ner orsakar störningsignalerna märkbara spännings- eller frekvensförändringar, vilket utlöser inverterarens koppling från nätet.

Passiva detektionsmetoder: Övervakning av parametrar som nätspänning och frekvens, och omedelbar koppling av inverteraren om värdena överstiger fördefinierade gränser (till exempel överspänning, underspänning, ovanlig frekvens).

2. Reläskydd

Reläskydd övervakar nätstatus och kopplar snabbt bort inverteraren från nätet vid upptäckt av anomalier.

  • Spänningsrelä: Övervakar nätspänning och kopplar automatiskt bort inverteraren om spänningen överstiger normala gränser (för hög eller för låg).

  • Frekvensrelä: Övervakar nätfrekvens och kopplar automatiskt bort inverteraren om frekvensen ligger utanför acceptabla gränser (för hög eller för låg).

  • Fasdetektering relä: Övervakar fasändringar i nätet för att säkerställa att inverteraren håller synkron med nätet. Om fas-synkronisering förloras kopplas inverteraren omedelbart bort.

3. Snabba kretsutslagare

Snabba kretsutslagare är enheter som kan svara på nätstatusändringar inom millisekunder.

  • Arbetsprincip: Vid ett nätfel eller -avbrott kan snabba kretsutslagare snabbt avbryta elektriska anslutningar mellan inverteraren och nätet, vilket förhindrar att inverteraren fortsätter att leverera ström.

  • Användningsscenarior: Vänt används i stora fotovoltaiska kraftverk, vindparker och andra distribuerade elproduktionssystem för att säkerställa snabb isolering av energikällor vid nätavbrott.

4. DC-sidens kretsutslagare

DC-sidens kretsutslagare kontrollerar DC-ströminmatningen till inverteraren.

  • Funktion: Utöver att koppla bort AC-sidan, kan avbrott av DC-sidan fullständigt stoppa inverterarens drift när nätet är nere.

  • Användningsscenarior: Främst används i fotovoltaiska systeminverterare för att säkerställa att DC-ström genererad av solpaneler inte fortsätter att levereras till inverteraren under nätavbrott.

5. Smarta övervakningssystem

Smarta övervakningssystem erbjuder automatiserad kontroll och varning genom realtidsövervakning av nätstatus och inverterarens drift.

  • Avlägsnadsövervakning: Använder sensorer och kommunikationsmoduler för att övervaka parametrar som nätspänning, frekvens och effekt, och skickar data till ett centrala styrsystem för analys.

  • Automatisk koppling: Vid upptäckt av nätavbrott eller andra anomalier kan smarta övervakningssystem automatiskt ge order om att koppla bort inverteraren från nätet.

  • Datainsamling och analys: Registrerar historiska data om nätets och inverterarens drift för efterföljande analys och optimering av systemdriftsstrategier.

6. Jordslutskydd

Jordslutskydd upptäcker jordslut i nätanslutna inverterarsystem för att säkerställa att ingen farlig strömläcka uppstår under nätavbrott.

  • Arbetsprincip: Genom att övervaka jordströmmar i systemet, kopplas inverteraren omedelbart bort från nätet när abnormala jordströmmar (som kortslut eller läckage) upptäcks.

  • Användningsscenarior: Tillämpas i olika typer av nätanslutna inverterarsystem, särskilt i miljöer som är benägna för fuktighet eller blixttråk.

7. Dubbelriktad energihanteringssystem

Dubbelriktade energihanteringssystem samordnar energiflödet mellan nätanslutna inverterare och energilagringsystem.

  • Arbetsprincip: Under nätavbrott kan systemet automatiskt växla till off-grid-läge, lagrar överflödig energi i batterier eller andra energilagringsenheter istället för att fortsätta leverera ström till nätet.

  • Användningsscenarior: Vänt används i hybridenergisystem (som PV + lagringsystem) för att säkerställa autonom drift utan att påverka nätet under avbrott.

8. Manuella kopplingsknappar

Manuella kopplingsknappar är fysiska knappar som tillåter operatörer att manuellt koppla bort inverteraren från nätet i nödsituationer.

Användningsscenarior: Även om de flesta moderna inverterare är utrustade med automatiska kopplingsfunktioner, ger manuella kopplingsknappar ytterligare säkerhet i vissa speciella situationer (som underhåll eller nödsituationer).

Sammanfattning

För att förhindra att nätanslutna inverterare fortsätter att leverera ström till nätet under avbrott kombineras ofta flera säkerhetssystem och mekanismer, inklusive skydd mot isolering, reläskydd, snabba kretsutslagare, DC-sidens kretsutslagare, smarta övervakningssystem, jordslutskydd, dubbelriktade energihanteringssystem och manuella kopplingsknappar. Dessa åtgärder fungerar tillsammans för att säkerställa nätets säkerhet, tillförlitlighet och stabilitet.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Sammansättning och arbetsprincip för solcellsbaserade elsystem
Sammansättning och arbetsprincip för solcellsbaserade elsystem
Sammansättning och fungeringsprincip för fotovoltaiska (PV) energisystemEtt fotovoltaiskt (PV) energisystem består huvudsakligen av PV-moduler, en regulator, en omvandlare, batterier och andra tillbehör (batterier behövs inte för nätanslutna system). Baserat på om det är beroende av det offentliga elnätet, delas PV-system in i nätfristående och nätanslutna typer. Nätfristående system fungerar oberoende av det allmänna elnätet. De är utrustade med energilagringsbatterier för att säkerställa en st
Encyclopedia
10/09/2025
Hur underhåller man en fotovoltaianläggning? State Grid svarar på 8 vanliga O&M-frågor (2)
Hur underhåller man en fotovoltaianläggning? State Grid svarar på 8 vanliga O&M-frågor (2)
1. På en het solig dag, måste skadade sårbara komponenter omedelbart bytas ut?Omedelbar bytning rekommenderas inte. Om bytning är nödvändig, bör det göras på morgonen eller sent på eftermiddagen. Du bör omedelbart kontakta drift- och underhållspersonal (O&M) vid kraftverket, och ha professionell personal som går till platsen för bytet.2. För att förhindra att fotovoltaiska (PV) moduler träffas av tunga föremål, kan trådnätsskydd installeras runt PV-uppsättningar?Installation av trådnätsskydd
Encyclopedia
09/06/2025
Hur man underhåller en solcellsanläggning? State Grid svarar på 8 vanliga O&M-frågor (1)
Hur man underhåller en solcellsanläggning? State Grid svarar på 8 vanliga O&M-frågor (1)
1. Vilka är de vanliga felen i distribuerade fotovoltaiska (PV) energisystem? Vilka typiska problem kan uppstå i systemets olika komponenter?Vanliga fel inkluderar inverterare som inte fungerar eller startar eftersom spänningen inte når startvärdena, samt låg elproduktion orsakad av problem med PV-moduler eller inverterare. Typiska problem som kan uppstå i systemkomponenterna är förbränning av kopplingslådor och lokal förbränning av PV-moduler.2. Hur hanterar man vanliga fel i distribuerade foto
Leon
09/06/2025
Kortslutning kontra överbelastning: Förstå skillnaderna och hur du skyddar ditt strömsystem
Kortslutning kontra överbelastning: Förstå skillnaderna och hur du skyddar ditt strömsystem
Ett av de huvudsakliga skillnaderna mellan en kortslutning och en överbelastning är att en kortslutning uppstår på grund av ett fel mellan ledare (linje till linje) eller mellan en ledare och jord (linje till mark), medan en överbelastning refererar till en situation där utrustningen drar mer ström än dess specificerade kapacitet från strömförsörjningen.Andra viktiga skillnader mellan de två förklaras i jämförelsetabellen nedan.Termen "överbelastning" syftar vanligtvis på en förhållande i en kre
Edwiin
08/28/2025
Relaterade produkter
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet