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


PV Grid-Connection Cabinet | Vodič za testiranje i nadzor

Garca
Garca
Поле: Дизајн и одржувание
Congo

Фотоелектрична (PV) кабина за поврзување со мрежата

Фотоелектрична (PV) кабина за поврзување со мрежата, позната и како PV кутија за поврзување или PV кабина за AC интерфејс, е електричко уред кој се користи во системите за производство на енергија од сончеви колектори. Неговата главна функција е да конвертира директниот ток (DC) генериран од PV систем во алтернативен ток (AC) и да го поврзе со јавната електрична мрежа.

Главни компоненти на фотоелектричната кабина за поврзување со мрежата:

  • Терминали за DC влез: Примаат DC енергија генерирана од PV модули, обично поврзани преку DC кабели.

  • Инвертор: Конвертира DC енергија во AC енергија. Мощноста, излезната напона и другите параметри на инверторот треба да се изберат според специфичните барања на системот.

  • Терминали за AC излез: Поврзуваат AC енергијата од инверторот со мрежата преку AC превклучувачки уреди, овозможувајќи синхронизација со мрежата.

  • Заштитни уреди: Кабината обично вклучува различни заштитни компоненти како што се заштита од претек на ток, заштита од премногу напон и заштита од краткик, за да се осигура безбедно и стабилно функционирање на системот.

  • Уреди за контрола и надзор: Опремени со системи за контрола и надзор за управување и надгледување на оперативното состојба, мерење и запис на електрични параметри, и овозможување на дистанционско надзор и управување.

Во кратце, фотоелектричната кабина за поврзување со мрежата игра клучна улога во конвертирањето на DC енергија од фотоелектричниот систем во AC енергија и интеграцијата со мрежата. Таа е еден од ключните електрични компоненти во системот за производство на енергија од фотоелектрични колектори.

II. Тестирање на фотоелектрични кабини за поврзување со мрежата

Тестирањето на фотоелектрични кабини за поврзување со мрежата се извршува за да се потврди дека нивната перформанса и функционалност одговараат на дизајн спецификациите и за да се осигура надежна и безбедна достава на енергија од PV системот до мрежата. Типични тест предмети вклучуваат:

  • Основен функционален тест: Потврдува нормалното функционирање на основните функции како стартер/исклучител, регулација на напон, регулација на фреквенција и филтрирање на хармоники.

  • Тест на квалитет на енергијата: Оценува дали квалитетот на енергијата на излезната точка одговара на стандардите и барањата на мрежата, вклучувајќи параметри како стабилност на напон, стабилност на фреквенција и содржина на хармоники.

  • Тест на поврзување со мрежата: Поврзува кабината со мрежата за да се оцени перформансата и стабилноста на синхронизацијата со мрежата, вклучувајќи превклучување на поврзување/исклучување, заштита од обратен ток и заштита од премногу напон.

  • Тест на комплексни услови на работа: Симулира работата на кабината под различни услови за да се потврди неговата надежност и прилагодливост во различни околински и оптоварни услови.

  • Тест на одговор на неисправности: Оценува одговорот на кабината на услови на неисправности како претек на ток, краткик и земјско замыкание.

  • Безбедносен тест: Оценува безбедносната перформанса, вклучувајќи отпорност на изолацијата, целеост на земјската врска, заштита од премногу температура и заштита од премногу напон.

  • Запис и анализа на податоци: Записува и анализира различни параметри во текот на тестот за да се оцени перформансата и оперативното однесување на кабината.

Овие тестови типичено се извршуваат од квалификувани техници во согласност со соодветните безбедносни регулации и стандарди за тест. Резултатите од тестовите служат како основа за прифатување и воведување на фотоелектричната кабина за поврзување со мрежата, осигурувајќи негово безбедно и надежно функционирање и достава на енергија до мрежата.

III. Интегриран надзор на фотоелектрични кабини за поврзување со мрежата

Интегрираниот надзор на фотоелектрични кабини за поврзување со мрежата типичено вклучува следните аспекти:

  • Надзор на електрични параметри: Надзорува електрични параметри како ток, напон и моќ во кабината, како и излезната моќ и ток од PV модули. Ова се постигнува со користење на сензори за ток, сензори за напон и сензори за моќ, со податоци кои се собираат и запишувани преку систем за собирање на податоци.

  • Собирање на енергетски податоци: Надзорува и запишува енергетскиот излез на кабината, вклучувајќи генерирана моќ, ток и напон.

  • Надзор на температурата: Надзорува внатрешната и надворешната температура на кабината, вклучувајќи температурата на кабловите, превклучувачките уреди и трансформаторите. Сензорите за температура се користат за собирање на податоци, кои потоа се пренесуваат до системот за собирање на податоци за запис и анализа.

  • Дистанционски сигнал (телеметрија): Надзорува состојбата на превклучувачите и сигнали за неисправности за да се обезбеди реално време на знаење за функционирањето на опремата. Ова се постигнува со користење на сензори за дистанционски сигнал и уреди за надзор на состојбата на превклучувачите.

  • Дистанционско управување (телеменаџмент): Овозможува дистанционско управување на кабината, дозволувајќи операторите да управуваат и да се вмешаат преку дистанционски центар за управување, облеснувајќи дистанционско управување на PV системот.

  • Собирање и анализа на податоци: Користи уреди за собирање на податоци за пренесување на собрани податоци до централен систем за процесирање и анализа, генерирајќи извештаи за надзор и графици на трендови за поддршка на своевремена одржба и одлуки за управување.

  • Аларми и дијагностика на неисправности: Обезбедува функции за реално време на аларми. Кога се детектираат неисправности или неисправности (нпр. премногу температура, претек на ток, краткик), системот автоматски активира аларми и овозможува дијагностика за помош во брзо идентификување и решавање на неисправности.

  • Дистанционски надзор и управување: Овозможува дистанционски надзор и управување преку мрежна поврзување, дозволувајќи корисниците да го видат состојбата на опремата, да примаат известувања за аларми и да извршуваат дистанционски операции и отстранување на грешки кога и каде што било. Функции вклучуваат дистанционско управување со превклучувачи, дијагностика на неисправности и известувања за аларми.

Интегрираниот систем за надзор може да прикаже оперативната состојба на кабината во реално време преку дисплеи, компјутерски терминали или мобилни апликации. Тој исто така обезбедува логирање на историски податоци и аналитички извештаи за поддршка на операторите и персоналот за одржба во правење на информирани одлуки. Со целосен надзор на фотоелектричната кабина за поврзување со мрежата, ефикасноста на системот за производство на енергија од фотоелектрични колектори може да се подобри, продолжителноста на животот на опремата да се прошири, а безбедноста на мрежата и квалитетот на енергијата да се осигура.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната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,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/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——每个子模块都配备了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材料和金属屏蔽层,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,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少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。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
1. SF6 електричко опрема и заеднички проблем на црпка на масло во реле за густината на SF6SF6 електричката опрема сега широко се користи во енергетските компании и индустриски предприятия, значително напредувајќи развојот на енергетскиот сектор. Арчниот и изолативен средин во таквата опрема е шестфлуориден висмут (SF6) гас, кој не треба да црпи. Било каква црпка компромитира надежното и сигурно функционирање на опремата, што прави потребно мониторирање на густината на SF6 гасот. Тековно, за оваа
Felix Spark
10/21/2025
Соодветни производи
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис