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


Kabinet za povezivanje PV na mrežu | Vodič za testiranje i nadzor

Garca
Garca
Polje: Dizajn i održavanje
Congo

Fotovoltačni (PV) kabinet za povezivanje na mrežu

Fotovoltačni (PV) kabinet za povezivanje na mrežu, takođe poznat kao PV kabinet za povezivanje na mrežu ili PV AC interfejsni kabinet, jeste električki uređaj korišćen u sistemima generisanja solarno-fotovoltačne energije. Glavna njegova funkcija je pretvaranje izravne struje (DC) generisane od strane PV sistema u nizosnu struju (AC) i povezivanje sa javnom električnom mrežom.

Glavni komponenti fotovoltačnog kabineta za povezivanje na mrežu:

  • DC ulazni terminali: Primi DC snagu generisanu od strane PV modula, obično povezanih putem DC kabela.

  • Inverter: Pretvara DC snagu u AC snagu. Snaga invertera, izlazno napona i drugi parametri moraju biti odabrani na osnovu specifičnih zahteva sistema.

  • AC izlazni terminali: Povezuju AC snagu iz invertersa sa mrežom putem AC prekidača, omogućavajući sinkronizaciju sa mrežom.

  • Zaštitni uređaji: Kabinet obično uključuje razne zaštitne komponente, poput zaštite od prekomerne struje, prekomernog napona i kratak spoj, kako bi se osigurala bezbedna i stabilna operacija sistema.

  • Kontrolni i nadzorni uređaji: Opremljeni su kontrolnim i nadzornim sistemima kako bi se nadgledalo i upravljalo radnim stanjem, merili i beležili električni parametri, omogućavajući daljinsko nadziranje i upravljanje funkcijama.

Zaključno, fotovoltačni kabinet za povezivanje na mrežu igra ključnu ulogu u pretvaranju DC snage iz fotovoltačnog sistema u AC snagu i integraciji sa mrežom. Jedan je od ključnih električnih komponenti u sistemu generisanja fotovoltačne energije.

II. Testiranje fotovoltačnih kabineta za povezivanje na mrežu

Testiranje fotovoltačnih kabineta za povezivanje na mrežu vrši se kako bi se verifikovalo da njihov performansi i funkcionalnost odgovaraju projektantkim specifikacijama i osigurala pouzdana i sigurna dostava snage iz fotovoltačnog sistema na mrežu. Tipični testovi uključuju:

  • Osnovni funkcioni test: Verifikujte normalnu operaciju osnovnih funkcija, uključujući pokretanje/gašenje, regulaciju napona, regulaciju frekvencije i filtriranje harmonika.

  • Test kvaliteta snage: Procenite da li kvalitet snage na izlazu odgovara standardima i zahtevima mreže, uključujući parametre poput stabilnosti napona, stabilnosti frekvencije i sadržaja harmonika.

  • Test povezivanja na mrežu: Povežite kabinet sa mrežom kako biste procenili performanse i stabilnost sinkronizacije sa mrežom, uključujući prekid/povezivanje sa mrežom, zaštitu od obrnutog toka i zaštitu od prekomernog napona.

  • Test složenih uslova rada: Simulirajte rad kabineta u različitim uslovima kako biste verifikovali njegovu pouzdanost i prilagodljivost u različitim okruženjskim i opterećenim scenarijima.

  • Test reakcije na greške: Procenite reakciju kabineta na greške, poput preopterećenja, kratak spoj i zemljaju.

  • Bezbednosni test: Procenite bezbednosne performanse, uključujući otpornost izolacije, integritet zemljanja, zaštitu od prekomerne temperature i zaštitu od prekomernog napona.

  • Snimanje i analiza podataka: Beležite i analizirajte razne parametre tokom testiranja kako biste procenili performanse i operativno ponašanje kabineta.

Ovi testovi obično vrše se od strane kvalifikovanih tehničara u skladu sa relevantnim bezbednosnim propisima i standardima testiranja. Rezultati testiranja služe kao osnova za prihvatanje i komisioniranje fotovoltačnog kabineta za povezivanje na mrežu, osiguravajući njegovu sigurnu i pouzdanu operaciju i dostavu snage na mrežu.

III. Integrirani nadzor fotovoltačnih kabineta za povezivanje na mrežu

Integrirani nadzor fotovoltačnih kabineta za povezivanje na mrežu obično uključuje sledeće aspekte:

  • Nadzor električnih parametara: Nadgledajte električne parametre, poput struje, napona i snage u kabinetu, kao i izlaznu snagu i struju iz PV modula. To se postiže korišćenjem senzora struje, senzora napona i senzora snage, a podaci se beleže i beleže putem sistema prikupljanja podataka.

  • Prikupljanje podataka o energiji: Nadgledajte i beležite izlaznu energiju kabineta, uključujući generisanu snagu, struju i napon.

  • Nadzor temperature: Nadgledajte unutrašnju i spoljašnju temperaturu kabineta, uključujući one kabela, prekidača i transformatora. Podaci se beleže koristeći senzore temperature, a zatim se šalju sistemu prikupljanja podataka za beleženje i analizu.

  • Daljinsko signaliziranje (Telemetrija): Nadgledajte status prekidača i greškovske signale kako biste imali stvarno vreme o svrhe rada opreme. To se postiže korišćenjem senzora daljinskog signaliziranja i uređaja za nadzor statusa prekidača.

  • Daljinsko upravljanje (Telekontrola): Omogućite daljinsko upravljanje kabinetom, dozvoljavajući operaterima da upravljaju i intervenciraju preko daljinskog kontrolnog centra, omogućavajući daljinsku upravu fotovoltačnim sistemom.

  • Prikupljanje i analiza podataka: Koristite uređaje za prikupljanje podataka kako biste prenosili prikupljene podatke centralnom sistemu za obradu i analizu, generišući izveštaje o nadzoru i trend grafikone kako biste podržali odluke o održavanju i upravljanju u vremenu.

  • Alarm i dijagnostika grešaka: Pružite funkcije stvarnog vremena alarma. Kada se detektuju nepravilnosti opreme ili greške (na primer, prekomerna temperatura, preopterećenje, kratak spoj), sistem automatski aktivira alarme i nudi dijagnostičke mogućnosti kako bi se ubrzao identifikacija i rešavanje grešaka.

  • Daljinski nadzor i upravljanje: Omogućite daljinski nadzor i upravljanje putem mrežne konekcije, dozvoljavajući korisnicima da vide status opreme, primaju notifikacije o alarmima i vrše daljinske operacije i debagovanje u bilo kom trenutku i na bilo kom mestu. Funkcije uključuju daljinsko upravljanje prekidača, dijagnostiku grešaka i alarmne obaveštenja.

Integrirani sistem nadzora može prikazati status rada kabineta u stvarnom vremenu putem displeja, računarskih terminala ili mobilnih aplikacija. Takođe pruža belešenje povijesnih podataka i analitički izveštaje kako bi se pomoglo operaterima i održivačima u donošenju informisanih odluka. Kroz kompleksni nadzor fotovoltačnog kabineta za povezivanje na mrežu, može se poboljšati efikasnost sistema generisanja fotovoltačne energije, produžiti životni vek opreme i osigurati bezbednost mreže i kvalitet snage.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
Analiza grešaka prilikom instalacije koje su doveli do kvara šine 35kV RMU
Analiza grešaka prilikom instalacije koje su doveli do kvara šine 35kV RMU
Ovaj članak predstavlja slučaj kvarne izolacije busbare u 35kV prstenu glavnog uređaja, analizira uzroke kvara i predlaže rešenja [3], pružajući referentnu informaciju za izgradnju i eksploataciju elektrana sa obnavljivim izvorima energije.1 Pregled nesreće17. marta 2023. godine, sa lokacije projekta fotovoltaičke desertifikacije, prijavljen je slučaj padanja na zemlju u 35kV prstenu glavnog uređaja [4]. Proizvođač opreme organizovao je tim tehničkih stručnjaka da se hitno uputi na mesto kako bi
Felix Spark
12/10/2025
Optimizovan dizajn gas-insulirane aparature za visoke nadmorske visine
Optimizovan dizajn gas-insulirane aparature za visoke nadmorske visine
Gas-insulated ring main units su kompaktni i proširivljivi aparati za prekid koji su prikladni za srednje-naponske sisteme automatizacije distribucije električne energije. Ovi uređaji se koriste za snabdevanje mrežom od 12~40,5 kV, dvostruka radijalna snabdevanja i terminalne primene, služeći kao kontrolni i zaštitni uređaji za električnu energiju. Takođe su prikladni za instalaciju u podnoj montaži transformatornih stanica.Distribucijom i raspoređivanjem električne energije osiguravaju stabilnu
Echo
12/10/2025
Zašto 2-ulazni 4-izlazni 10 kV čvrsto izolovani kolnični uređaj ima dve ulazne šaljive jedinice
Zašto 2-ulazni 4-izlazni 10 kV čvrsto izolovani kolnični uređaj ima dve ulazne šaljive jedinice
"2-in 4-out 10 kV čvrsto izolovana kolna jedinica" odnosi se na specifičan tip kolne jedinice (RMU). Izraz "2-in 4-out" ukazuje da ova RMU ima dva ulazna i četiri izlazna voda.10 kV čvrsto izolovane kolne jedinice su oprema koja se koristi u srednjenskim sistemu distribucije struje, uglavnom instalirane u transformatorskim stanici, distribucijskim stanicama i postajama za distribuciju visokonaponske struje na niskonaponske distribucijske mreže. Obično se sastoje od visokonaponskih ulaznih škraći
Garca
12/10/2025
Status istraživanja i razvoja 12 kV SF6 slobodnog ring glavne jedinice
Status istraživanja i razvoja 12 kV SF6 slobodnog ring glavne jedinice
Gazna izolacija uglavnom se zasniva na SF₆ plinu. SF₆ ima izuzetno stabilne hemijske osobine i pokazuje odličnu dielektričnu čvrstoću i performanse u gasenju lukovima, što ga čini široko korišćenim u električnim opremama za snabdevanje strujom. Uređaji sa SF₆ gaznom izolacijom imaju kompaktan dizajn i mali obim, nisu pod uticajem spoljašnjih faktora okruženja i pokazuju izuzetnu prilagodljivost.Međutim, SF₆ je međunarodno prepoznat kao jedan od šest glavnih stakleničnih plinova. Izbocavanje iz u
Echo
12/10/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru