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


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

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

HECI GCB для генераторов – быстродействующий выключатель на SF₆
1. Определение и функции1.1 Роль выключателя генераторного контураВыключатель генераторного контура (GCB) представляет собой управляемую точку разъединения, расположенную между генератором и повышающим трансформатором, служащую интерфейсом между генератором и электросетью. Его основные функции включают изоляцию неисправностей на стороне генератора и обеспечение оперативного управления при синхронизации генератора и подключении к сети. Принцип работы GCB не значительно отличается от принципа рабо
01/06/2026
Принципы проектирования опорных распределительных трансформаторов
Основные принципы проектирования опорных трансформаторов распределения(1) Принципы размещения и планировкиПлатформы для опорных трансформаторов должны располагаться близко к центру нагрузки или к важным нагрузкам, следуя принципу "малая мощность, много мест", чтобы облегчить замену и обслуживание оборудования. Для снабжения электроэнергией жилых районов трехфазные трансформаторы могут устанавливаться вблизи, исходя из текущего спроса и прогнозируемого роста.(2) Выбор мощности для трехфазных опор
12/25/2025
Решения по контролю шума трансформаторов для различных установок
1.Снижение уровня шума для наземных отдельно стоящих трансформаторных подстанцийСтратегия снижения шума:Во-первых, проведите осмотр и обслуживание трансформатора при отключенном питании, включая замену старого изоляционного масла, проверку и затяжку всех крепежных элементов, а также очистку пыли с устройства.Во-вторых, укрепите фундамент трансформатора или установите устройства для изоляции вибраций, такие как резиновые прокладки или пружинные амортизаторы, выбираемые в зависимости от степени ви
12/25/2025
Rockwill успешно прошел тест на однофазное замыкание на землю для интеллектуального терминала линии электропередачи
Компания Rockwill Electric Co., Ltd. успешно прошла тест на однофазное замыкание на землю в реальных условиях, проведенный Вуханским филиалом Китайского института электроэнергетических исследований, для своего капюшонного терминала питания DA-F200-302 и интегрированных опорных выключателей с первичным и вторичным оборудованием — ZW20-12/T630-20 и ZW68-12/T630-20, получив официальный сертификат соответствия. Это достижение подтверждает лидерство Rockwill Electric в технологии обнаружения однофазн
12/25/2025
Запрос
+86
Нажмите для загрузки файла

IEE Business will not sell or share your personal information.

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