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


PV-gridverbindingkast | Test- en bewakingshandleiding

Garca
Garca
Veld: Ontwerp & Onderhoud
Congo

Photovoltaïsche (PV) koppeling aan het netkastje

Een photovoltaïsch (PV) koppeling aan het netkastje, ook bekend als een PV-netwerkkast of PV-AC interface kast, is een elektrisch apparaat dat wordt gebruikt in zonnepanelen fotovoltaïsche energieopwekkingsystemen. Het is voornamelijk verantwoordelijk voor het omzetten van de gelijkstroom (DC) die door een PV-systeem wordt opgewekt in wisselstroom (AC) en het aansluiten daarvan op het elektriciteitsnet.

Belangrijkste componenten van een PV-koppeling aan het netkastje:

  • DC-ingangscontacten: Ontvangen DC-stroom die door PV-modules wordt opgewekt, meestal verbonden via DC-kabels.

  • Inverter: Zet DC-stroom om in AC-stroom. De vermogenscapaciteit, uitgangsspanning en andere parameters van de inverter moeten worden geselecteerd op basis van specifieke systeemvereisten.

  • AC-uitgangscontacten: Verbinden de AC-stroomuitvoer van de inverter met het netwerk via AC-schakelapparatuur, waardoor synchronisatie met het net mogelijk wordt.

  • Beschermingsapparatuur: Het kastje bevat doorgaans verschillende beschermende componenten zoals overstroombescherming, overspanningsbescherming en kortsluitbescherming om veilige en stabiele systeemoperatie te waarborgen.

  • Bedienings- en bewakingssystemen: Uitgerust met bedienings- en bewakingssystemen om de bedrijfsstatus te controleren en te beheren, elektrische parameters te meten en vast te leggen, en afstandsbediening en -beheer mogelijk te maken.

Samenvattend speelt het PV-koppeling aan het netkastje een cruciale rol bij het omzetten van DC-stroom uit het fotovoltaïsche systeem in AC-stroom en het integreren hiervan met het net. Het is een van de belangrijkste elektrische componenten in een fotovoltaïsch energieopwekkingsysteem.

II. Testen van PV-koppeling aan het netkastjes

Het testen van PV-koppeling aan het netkastjes wordt uitgevoerd om te verifiëren dat hun prestaties en functionaliteit voldoen aan ontwerp specificaties en om betrouwbare, veilige energieoverdracht van het PV-systeem naar het net te waarborgen. Typische testitems omvatten:

  • Basisfunctietest: Controleer de normale werking van fundamentele functies zoals opstarten/afsluiten, spanning-regeling, frequentieregeling en harmonische filtering.

  • Kwaliteit van stroomtest: Beoordelen of de stroomkwaliteit aan de uitgang voldoet aan netnormen en -vereisten, inclusief parameters zoals spanningstabielheid, frequentiestabiliteit en harmonische inhoud.

  • Aansluiting op het nettest: Sluit het kastje aan op het net om de prestaties en stabiliteit van de netwerksynchronisatie te evalueren, inclusief schakeling van aansluiting/verbinding, bescherming tegen tegengestroomde stroom en overspanningsbescherming.

  • Test onder complexe werkcondities: Simuleer de werking van het kastje onder diverse condities om de betrouwbaarheid en aanpassingsvermogen in verschillende omgevings- en belastingsscenarios te verifiëren.

  • Foutreactietest: Evalueren de reactie van het kastje op foutcondities zoals overbelasting, kortsluiting en aardingfouten.

  • Veiligheidstest: Beoordelen de veiligheidsprestaties, inclusief isolatieweerstand, aardingintegriteit, overheatingbescherming en overspanningsbescherming.

  • Gegevensregistratie en -analyse: Registreren en analyseren van diverse parameters tijdens het testen om de prestaties en operationele gedragingen van het kastje te evalueren.

Deze tests worden doorgaans uitgevoerd door gekwalificeerde technici volgens relevante veiligheidsvoorschriften en testnormen. De testresultaten dienen als basis voor acceptatie en inbedrijfstelling van het PV-koppeling aan het netkastje, waarmee veilige en betrouwbare werking en energieoverdracht aan het net worden gewaarborgd.

III. Geïntegreerde monitoring van PV-koppeling aan het netkastjes

Geïntegreerde monitoring van PV-koppeling aan het netkastjes omvat doorgaans de volgende aspecten:

  • Elektrische parametermonitoring: Monitor elektrische parameters zoals stroom, spanning en vermogen in het kastje, evenals de uitvoerkracht en -stroom van PV-modules. Dit wordt bereikt met behulp van stroomsensoren, spansensoren en vermogensensoren, waarbij gegevens worden verzameld en geregistreerd via een gegevensverzamelingsysteem.

  • Energiegegevenscollectie: Monitor en registreer de energie-uitvoer van het kastje, inclusief opgewekte kracht, stroom en spanning.

  • Temperatuurmonitoring: Monitor interne en externe temperaturen van het kastje, inclusief die van kabels, schakelapparatuur en transformatoren. Temperatuursensoren worden gebruikt om gegevens te verzamelen, die vervolgens worden doorgestuurd naar het gegevensverzamelingsysteem voor registratie en analyse.

  • Verre telemetrie (telemetrie): Monitor de status van schakelaars en foutsignalen om real-time bewustzijn van de apparatuur-operatie te verschaffen. Dit wordt bereikt met behulp van verre telemetriesensoren en schakelaar-statusmonitoringapparatuur.

  • Verre bediening (telecommando): Maakt afstandsbediening van het kastje mogelijk, waardoor operators kunnen besturen en ingrijpen via een centrale bedieningspost, wat afstandsbeheer van het PV-systeem faciliteert.

  • Gegevensverzameling en -analyse: Gebruik gegevensverzamelingsapparatuur om verzamelde gegevens door te sturen naar een centraal systeem voor verwerking en analyse, waardoor bewakingsrapporten en trenddiagrammen worden gegenereerd om tijdelijke onderhouds- en beheersbeslissingen te ondersteunen.

  • Alarm- en foutdiagnose: Biedt real-time alarmfuncties. Wanneer apparatuurfouten of -afwijkingen (bijvoorbeeld overtemperatuur, overbelasting, kortsluiting) worden gedetecteerd, activeert het systeem automatisch alarmsignalen en biedt diagnostische mogelijkheden om snelle foutidentificatie en -oplossing te ondersteunen.

  • Verre monitoring en -beheer: Maakt afstandsmonitoring en -beheer mogelijk via netwerkverbinding, waardoor gebruikers de apparatuurstatus kunnen weergeven, alarmmeldingen kunnen ontvangen en afstandsbediening en -debugging kunnen uitvoeren, waar dan ook en op elk moment. Functies omvatten afstandsbediening van schakelaars, foutdiagnose en alarmmeldingen.

Het geïntegreerde monitoringsysteem kan de operationele status van het kastje in real time weergeven via displays, computergereedschappen of mobiele apps. Het biedt ook historische gegevensregistratie en analyserapporten om operaties- en onderhoudspersoneel te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Door middel van grondige monitoring van het PV-koppeling aan het netkastje kan de efficiëntie van het fotovoltaïsche energieopwekkingsysteem worden verbeterd, de levensduur van apparatuur worden verlengd en de veiligheid en kwaliteit van het net worden gewaarborgd.

Geef een fooi en moedig de auteur aan
Aanbevolen
Analyse van 35kV RMU busbar storing door installatiefouten
Analyse van 35kV RMU busbar storing door installatiefouten
Dit artikel introduceert een geval van isolatiebreuk in de busbar van een 35kV ringmainunit, analyseert de oorzaken van de storing en stelt oplossingen voor [3], wat een referentie biedt voor de bouw en exploitatie van hernieuwbare energiecentrales.1 Overzicht van het ongevalOp 17 maart 2023 meldde een fotovoltaïsche woestijnbestrijdingsprojectlocatie een grondfoutuitval in de 35kV ringmainunit [4]. De fabrikant van de apparatuur stuurde een team van technische experts naar de plaats om de oorza
Felix Spark
12/10/2025
Geoptimaliseerde ontwerp van gasgeïsoleerde schakelkasten voor hooggelegen gebieden
Geoptimaliseerde ontwerp van gasgeïsoleerde schakelkasten voor hooggelegen gebieden
Gasgeïsoleerde ringhoofdschakelkasten zijn compacte en uitbreidbare schakelapparatuur die geschikt is voor middenspanningsverdelingssystemen. Deze apparaten worden gebruikt voor ringnetvoorzieningen van 12~40,5 kV, dubbele straalvoorzieningen en eindvoorzieningen, en dienen als regel- en beschermingsapparatuur voor elektrische energie. Ze zijn ook geschikt voor installatie in pad-mounted transformatorstations.Door de verdeling en planning van elektrische energie zorgen ze voor stabiele werking v
Echo
12/10/2025
Waarom heeft een 2-in 4-uit 10 kV solide geïsoleerde ring hoofdschakelaar twee inkomende voederschakelkasten?
Waarom heeft een 2-in 4-uit 10 kV solide geïsoleerde ring hoofdschakelaar twee inkomende voederschakelkasten?
Een "2-in 4-uit 10 kV vaste geïsoleerde ringhoofdschakelaar" verwijst naar een specifiek type ringhoofdschakelaar (RMU). De term "2-in 4-uit" geeft aan dat deze RMU twee inkomende voeders en vier uitgaande voeders heeft.10 kV vaste geïsoleerde ringhoofdschakelaars zijn apparatuur die wordt gebruikt in middenspanningsverdelingssystemen, voornamelijk geïnstalleerd in transformatorhuisjes, distributieposten en stations om hoogspanningskracht te verdelen over laagspanningsverdelingsnetwerken. Ze bes
Garca
12/10/2025
Onderzoeks- en ontwikkelingsstatus van 12 kV SF6-vrije ring hoofdschakelaar
Onderzoeks- en ontwikkelingsstatus van 12 kV SF6-vrije ring hoofdschakelaar
Gasisolatie is voornamelijk gebaseerd op SF₆-gas. SF₆ heeft uiterst stabiele chemische eigenschappen en toont uitstekende elektrische sterkte en boogdoofvermogen, waardoor het wijdverspreid wordt gebruikt in elektrische energieapparatuur. SF₆-geïsoleerde schakelkasten hebben een compacte constructie en kleine afmetingen, worden niet beïnvloed door externe omgevingsfactoren en tonen uitzonderlijke aanpassingsvermogen.SF₆ wordt echter internationaal erkend als een van de zes belangrijkste broeikas
Echo
12/10/2025
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten