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.

