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


Шкаф для подключения фотоэлектрических систем к сети | Руководство по тестированию и мониторингу

Garca
Garca
Поле: Проектирование и обслуживание
Congo

Фотоэлектрический (PV) шкаф подключения к сети

Фотоэлектрический (PV) шкаф подключения к сети, также известный как PV-коробка подключения к сети или PV-шкаф AC-интерфейса, является электрическим устройством, используемым в системах солнечной фотоэлектрической генерации. Он主要用于将光伏系统产生的直流电转换为交流电并接入电网。 看起来我需要继续翻译成俄语,而不是切换到中文。以下是完整的翻译: ```html

Фотоэлектрический (PV) шкаф подключения к сети

Фотоэлектрический (PV) шкаф подключения к сети, также известный как PV-коробка подключения к сети или PV-шкаф AC-интерфейса, является электрическим устройством, используемым в системах солнечной фотоэлектрической генерации. Он главным образом отвечает за преобразование постоянного тока (DC), вырабатываемого PV-системой, в переменный ток (AC) и его подключение к энергосети.

Основные компоненты PV-шкафа подключения к сети:

  • Клеммы DC-входа: Принимают постоянный ток, вырабатываемый PV-модулями, обычно подключаются через DC-кабели.

  • Инвертор: Преобразует постоянный ток в переменный ток. Мощность, выходное напряжение и другие параметры инвертора должны выбираться в зависимости от конкретных требований системы.

  • Клеммы AC-выхода: Подключают переменный ток, выходящий из инвертора, к сети через устройства коммутации AC, обеспечивая синхронизацию с сетью.

  • Защитные устройства: Шкаф обычно включает различные защитные компоненты, такие как защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения и короткого замыкания, чтобы обеспечить безопасную и стабильную работу системы.

  • Устройства управления и мониторинга: Оборудованы системами управления и мониторинга для контроля и управления операционным состоянием, измерения и записи электрических параметров, а также для возможности удаленного мониторинга и управления.

В заключение, PV-шкаф подключения к сети играет ключевую роль в преобразовании постоянного тока из фотоэлектрической системы в переменный ток и интеграции его с сетью. Это один из основных электрических компонентов в системе фотоэлектрической генерации.

II. Тестирование PV-шкафов подключения к сети

Тестирование PV-шкафов подключения к сети проводится для проверки того, что их производительность и функциональность соответствуют проектным спецификациям и обеспечивают надежную и безопасную передачу энергии от PV-системы к сети. Типичные тестовые пункты включают:

  • Базовый функциональный тест: Проверка нормальной работы основных функций, таких как запуск/останов, регулирование напряжения, регулирование частоты и фильтрация гармоник.

  • Тест качества электроэнергии: Оценка того, соответствует ли качество электроэнергии на выходе стандартам и требованиям сети, включая параметры, такие как стабильность напряжения, стабильность частоты и содержание гармоник.

  • Тест подключения к сети: Подключение шкафа к сети для оценки производительности и стабильности синхронизации с сетью, включая переключение подключения/отключения, защиту от обратного тока и защиту от перенапряжения.

  • Тест сложных условий эксплуатации: Моделирование работы шкафа в различных условиях для проверки его надежности и адаптивности в различных экологических и нагрузочных сценариях.

  • Тест реакции на неисправности: Оценка реакции шкафа на неисправности, такие как перегрузка, короткое замыкание и заземление.

  • Тест безопасности: Оценка безопасности, включая сопротивление изоляции, целостность заземления, защиту от перегрева и защиту от перенапряжения.

  • Запись и анализ данных: Запись и анализ различных параметров во время тестирования для оценки производительности и поведения шкафа.

Эти тесты обычно выполняются квалифицированными техниками в соответствии с соответствующими правилами безопасности и стандартами тестирования. Результаты тестов служат основой для приемки и ввода в эксплуатацию PV-шкафа подключения к сети, обеспечивая его безопасную и надежную работу и передачу энергии в сеть.

III. Интегрированный мониторинг PV-шкафов подключения к сети

Интегрированный мониторинг PV-шкафов подключения к сети обычно включает следующие аспекты:

  • Мониторинг электрических параметров: Мониторинг электрических параметров, таких как ток, напряжение и мощность в шкафу, а также выходная мощность и ток от PV-модулей. Это достигается с помощью датчиков тока, напряжения и мощности, данные собираются и записываются через систему сбора данных.

  • Сбор данных об энергии: Мониторинг и запись выходной энергии шкафа, включая выработанную мощность, ток и напряжение.

  • Мониторинг температуры: Мониторинг внутренней и внешней температуры шкафа, включая температуру кабелей, коммутационных устройств и трансформаторов. Данные собираются с помощью датчиков температуры, затем передаются в систему сбора данных для записи и анализа.

  • Дистанционное сигнализирование (телеметрия): Мониторинг состояния выключателей и сигналов неисправностей для обеспечения оперативного контроля работы оборудования. Это достигается с помощью датчиков дистанционного сигнализирования и устройств мониторинга состояния выключателей.

  • Дистанционное управление (телемеханика): Возможность удаленного управления шкафом, позволяющая операторам управлять и вмешиваться через удаленный центр управления, облегчая удаленное управление PV-системой.

  • Сбор и анализ данных: Использование устройств сбора данных для передачи собранных данных в центральную систему для обработки и анализа, формирование отчетов и графиков трендов для поддержки своевременных решений по обслуживанию и управлению.

  • Сигнализация и диагностика неисправностей: Предоставление функций оперативной сигнализации. При обнаружении аномалий или неисправностей оборудования (например, перегрев, перегрузка, короткое замыкание) система автоматически активирует сигнализацию и предлагает диагностические возможности для быстрого определения и устранения неисправностей.

  • Удаленный мониторинг и управление: Возможность удаленного мониторинга и управления через сетевое соединение, позволяющая пользователям просматривать состояние оборудования, получать уведомления о сигнализации и выполнять удаленные операции и отладку в любое время и в любом месте. Включает в себя дистанционное управление выключателями, диагностику неисправностей и уведомления о сигнализации.

Интегрированная система мониторинга может отображать операционное состояние шкафа в реальном времени через дисплеи, компьютерные терминалы или мобильные приложения. Она также предоставляет историческую регистрацию данных и аналитические отчеты для помощи операционному и обслуживающему персоналу в принятии обоснованных решений. Благодаря комплексному мониторингу PV-шкафа подключения к сети можно повысить эффективность фотоэлектрической системы генерации, увеличить срок службы оборудования и обеспечить безопасность сети и качество электроэнергии.

```
Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Анализ неисправности шины RMU 35 кВ вследствие ошибок установки
Анализ неисправности шины RMU 35 кВ вследствие ошибок установки
В данной статье представлен случай повреждения изоляции шины кольцевого распределительного устройства на 35 кВ, анализируются причины отказа и предлагаются решения [3], что может служить руководством для строительства и эксплуатации электростанций на возобновляемых источниках энергии.1 Обзор аварии17 марта 2023 года на объекте проекта по борьбе с опустыниванием с использованием фотоэлектрических панелей произошла авария с замыканием на землю в кольцевом распределительном устройстве на 35 кВ [4].
Felix Spark
12/10/2025
Оптимизированный дизайн газонаполненного выключателя для высокогорных районов
Оптимизированный дизайн газонаполненного выключателя для высокогорных районов
Газоизолированные кольцевые распределительные устройства компактны и могут быть расширены, подходят для систем автоматизации среднего напряжения. Эти устройства используются для питания кольцевых сетей 12~40.5 кВ, систем двойного радиального питания и конечных точек питания, выполняя функции управления и защиты электроэнергии. Они также подходят для установки в блочных подстанциях.Распределяя и регулируя электроэнергию, они обеспечивают стабильную работу энергетических систем. Основные компонент
Echo
12/10/2025
Почему 2-входовой 4-выходовой 10 кВ твердотельный изолированный кольцевой главный щит имеет два входящих распределительных шкафа
Почему 2-входовой 4-выходовой 10 кВ твердотельный изолированный кольцевой главный щит имеет два входящих распределительных шкафа
"2 входа и 4 выхода 10 кВ твердотельный распределительный пункт" относится к определенному типу распределительного пункта (РП). Термин "2 входа и 4 выхода" указывает на то, что этот РП имеет два входящих питающих кабеля и четыре исходящих питающих кабеля.10 кВ твердотельные распределительные пункты используются в средневольтных системах электрораспределения, преимущественно устанавливаются в подстанциях, распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях для распределения высоковольтной эн
Garca
12/10/2025
Состояние исследований и разработок 12 кВ безгазовой ячейки кольцевой главной схемы SF6
Состояние исследований и разработок 12 кВ безгазовой ячейки кольцевой главной схемы SF6
Газовая изоляция в основном основана на газе SF₆. SF₆ обладает чрезвычайно стабильными химическими свойствами и отличается превосходной диэлектрической прочностью и способностью к гашению дуги, что делает его широко используемым в электротехническом оборудовании. Газоизолированные коммутационные устройства с SF₆ имеют компактную конструкцию и небольшие размеры, не подвержены воздействию внешних факторов окружающей среды и демонстрируют исключительную адаптивность.Однако SF₆ признан одним из шест
Echo
12/10/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса