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


Шкаф за свързване на ФВ към мрежата | Ръководство за тестове и наблюдение

Garca
Garca
Поле: Проектиране и поддръжка
Congo

Фотоелектрическа (PV) кабина за свързване с мрежата

Фотоелектрическа (PV) кабина за свързване с мрежата, също известна като PV кутия за свързване с мрежата или PV AC интерфейсна кабина, е електрическо устройство, използвано в системи за генериране на сончева фотоелектрическа енергия. Нейната основна задача е да преобразува постоянното напрежение (DC), генерирано от PV система, в променливо напрежение (AC) и да го свърже с обществената електрическа мрежа.

Основни компоненти на PV кабината за свързване с мрежата:

  • Клематори за DC вход: Приемат DC енергия, генерирана от PV модулите, обикновено свързани чрез DC кабели.

  • Инвертор: Преобразува DC енергия в AC енергия. Мощността, изходното напрежение и другите параметри на инвертора трябва да бъдат избрани в съответствие с конкретните изисквания на системата.

  • Клематори за AC изход: Свързват AC енергията, излязла от инвертора, с мрежата чрез AC комутационни устройства, позволявайки синхронизация с мрежата.

  • Защитни устройства: Кабината обикновено включва различни защитни компоненти, като защита срещу прекомерно ток, прекомерно напрежение и краткосрочно замыкание, за да осигури безопасна и стабилна работа на системата.

  • Устройства за управление и наблюдение: Оборудвани със системи за управление и наблюдение, които надзирават и управляват оперативния статус, измерват и записват електрически параметри и позволяват дистанционно наблюдение и управление.

Съкратено казано, PV кабината за свързване с мрежата играе ключова роля в преобразуването на DC енергията от фотоелектрическата система в AC енергия и интегрирането ѝ с мрежата. Тя е един от ключовите електрически компоненти в системата за генериране на фотоелектрическа енергия.

II. Тестове на PV кабини за свързване с мрежата

Тестовете на PV кабини за свързване с мрежата се провеждат, за да се провери дали техният функционал и производителност отговарят на проектните спецификации и за да се гарантира надеждна и безопасна доставка на енергия от PV системата към мрежата. Типични тестови пунктове включват:

  • Базов тест на функционалност: Проверка на нормалната работа на основни функции като стартиране/спиране, регулиране на напрежението, регулиране на честотата и филтриране на хармоники.

  • Тест на качество на енергията: Оценка дали качеството на енергията при изхода отговаря на стандарти и изискванията на мрежата, включително параметри като стабилност на напрежението, стабилност на честотата и съдържание на хармоники.

  • Тест за свързване с мрежата: Свързване на кабината с мрежата, за да се оцени производителността и стабилността при свързване с мрежата, включително свързване/развързване, защита срещу обратен ток и защита срещу прекомерно напрежение.

  • Тест при сложни условия на работа: Симулиране на работата на кабината в различни условия, за да се потвърди нейната надеждност и приспособимост в различни околните среди и сценарии на натоварване.

  • Тест на реакция при дефект: Оценка на реакцията на кабината при дефекти като прекомерно натоварване, краткосрочно замыкание и замыкание на земята.

  • Тест на безопасност: Оценка на производителността по отношение на безопасност, включително изолация, цялост на заземяването, защита срещу прекомерно затопляне и защита срещу прекомерно напрежение.

  • Запис и анализ на данни: Запис и анализ на различни параметри по време на тестове, за да се оцени производителността и поведението на кабината.

Тези тестове обикновено се извършват от квалифицирани техници в съответствие със съответните правила за безопасност и стандарти за тестове. Резултатите от тестовете служат като основа за приемане и влизане в експлоатация на PV кабината за свързване с мрежата, гарантирайки нейната безопасна и надеждна работа и доставка на енергия към мрежата.

III. Интегрирано наблюдение на PV кабини за свързване с мрежата

Интегрираното наблюдение на PV кабини за свързване с мрежата обикновено включва следните аспекти:

  • Наблюдение на електрически параметри: Наблюдение на електрически параметри като ток, напрежение и мощност в кабината, както и изходната мощност и ток от PV модулите. Това се постига чрез използване на сензори за ток, напрежение и мощност, с данни, които се събират и записват чрез система за събиране на данни.

  • Събиране на енергийни данни: Наблюдение и запис на енергийния изход на кабината, включително генерираната мощност, ток и напрежение.

  • Наблюдение на температурата: Наблюдение на вътрешната и външната температура на кабината, включително температурата на кабели, комутационни устройства и трансформатори. Температурни сензори се използват за събиране на данни, които се предават към система за събиране на данни за запис и анализ.

  • Дистанционно сигнализиране (телеметрия): Наблюдение на статуса на ключове и сигнали за дефект, за да се предостави реално време информация за работата на оборудването. Това се постига чрез използване на сензори за дистанционно сигнализиране и устройства за наблюдение на статуса на ключовете.

  • Дистанционно управление (телемеханизация): Възможност за дистанционно управление на кабината, позволяващо операторите да контролират и да въздействат чрез дистанционен център за управление, облекчавайки дистанционното управление на PV системата.

  • Събиране и анализ на данни: Използване на устройства за събиране на данни, за да се предадат събрани данни до централна система за обработка и анализ, генериране на отчети за наблюдение и графики на тенденции, за да подкрепи своевременни решения за поддръжка и управление.

  • Аларми и диагностика на дефекти: Предоставяне на функции за реално време аларми. Когато се установят аномалии или дефекти (например прекомерно затопляне, прекомерно натоварване, краткосрочно замыкание), системата автоматично активира аларми и предлага възможности за диагностика, за да помогне за бързо идентифициране и разрешаване на дефекти.

  • Дистанционно наблюдение и управление: Възможност за дистанционно наблюдение и управление чрез мрежово свързване, позволяващо потребителите да виждат статуса на оборудването, да получават уведомления за аларми и да извършват дистанционни операции и дебъгване във всеки момент и от всяко място. Функции включват дистанционно управление на ключове, диагностика на дефекти и уведомления за аларми.

Интегрираната система за наблюдение може да показва оперативния статус на кабината в реално време чрез дисплеи, компютърни терминали или мобилни приложения. Тя предоставя и запис на исторически данни и аналитични отчети, за да помага на персонала за операции и поддръжка в взимането на информирани решения. Чрез комплексното наблюдение на PV кабината за свързване с мрежата, ефективността на системата за генериране на фотоелектрическа енергия може да бъде повишена, продължителността на живот на оборудването удължена, и да се гарантира безопасността на мрежата и качеството на енергията.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Реактор (индуктор): дефиниция и видовеРеактор, също известен като индуктор, генерира магнитно поле в обкръжаващото пространство, когато ток протича през проводник. Следователно, всеки проводник, носещ ток, има индуктивност. Обачно, индуктивността на прав проводник е малка и произвежда слабо магнитно поле. Практическите реактори се изграждат, като проводникът се оплета в форма на соленоид, известен като реактор без желязно ядро. За да се увеличи още повече индуктивността, в соленоида се вмъква фе
James
10/23/2025
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Разпределителни линии: ключов компонент на електроенергийните системиРазпределителните линии са основен компонент на електроенергийните системи. На шината с едно и също напрежение се свързват множество разпределителни линии (за вход или изход), всяка от които има много разклонения, подредени радиално и свързани с разпределителни трансформатори. След намаление до ниско напрежение чрез тези трансформатори, електричеството се доставя до широк спектър от крайни потребители. В такива разпределителни
Encyclopedia
10/23/2025
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Среднонапрастната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,中压直流正在成为电网现代化的关键解决方案。核心系统由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器和控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备有独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘和金属屏蔽,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级故障定位和自愈能力。在实际应用中,中压直流展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电器比传统交流充电器减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。海上风电集成使用±30 kV直流集电系统比交流系统减少2
Echo
10/23/2025
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Анализ и обработка дефекта на земята в DC системи в подстанцииКогато се появи дефект на земята в DC система, той може да бъде класифициран като едноточкова земя, многоточкова земя, циклична земя или намалена изолация. Едноточковата земя се дели допълнително на положителна и отрицателна земя. Положителната земя може да причини неправилна работа на защитни и автоматични устройства, докато отрицателната земя може да доведе до невъзможност за работа (например, реле за защита или устройства за прекъс
Felix Spark
10/23/2025
Свързани продукти
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес