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


PV-nätanslutningskabinet | Test- och övervakningsguide

Garca
Garca
Fält: Design & Underhåll
Congo

Fotovoltaisk (PV) nätansluten skåp

Ett fotovoltaiskt (PV) nätanslutet skåp, även kallat PV-nätanslutningslåda eller PV-AC-gränssnittskåp, är en elektrisk enhet som används i solcellsbaserade elproduktionssystem. Dess huvudsakliga uppgift är att omvandla den direktström (DC) som genereras av ett PV-system till växelström (AC) och ansluta den till det allmänna elnätet.

Huvudkomponenter i ett PV-nätanslutet skåp:

  • DC-ingångsterminaler: Mottar DC-ström som genereras av PV-moduler, vanligtvis anslutna via DC-kablar.

  • Inverterare: Omvandlar DC-ström till AC-ström. Inverterarens effektklass, utgångsspänning och andra parametrar måste väljas baserat på specifika systemkrav.

  • AC-utgångsterminaler: Ansluter den AC-ström som kommer från inverteraren till nätet genom AC-växlingsenheter, vilket möjliggör nätanpassning.

  • Skyddsenheter: Skåpet inkluderar vanligtvis olika skyddskomponenter såsom överströmskydd, överspänningskydd och kortslutsskydd för att säkerställa säker och stabil systemdrift.

  • Kontroll- och övervakningsenheter: Utrustat med kontroll- och övervakningssystem för att övervaka och hantera driftstatus, mäta och registrera elektriska parametrar samt möjliggöra fjärrövervakning och hantering.

Sammanfattningsvis spelar PV-nätanslutna skåp en viktig roll i omvandlingen av DC-ström från fotovoltaiska system till AC-ström och integrering med nätet. Det är en av de viktigaste elektriska komponenterna i ett fotovoltaiskt elproduktionssystem.

II. Test av PV-nätanslutna skåp

Test av PV-nätanslutna skåp utförs för att verifiera att deras prestanda och funktion uppfyller designspecifikationer och säkerställer tillförlitlig och säker leverans av ström från PV-systemet till nätet. Typiska testobjekt inkluderar:

  • Grundläggande funktionsprov: Verifiera normal drift av grundläggande funktioner som start/stopp, spänningsreglering, frekvensreglering och harmonisk filtrering.

  • Energikvalitetsprov: Bedöma om energikvaliteten vid utgången uppfyller nätstandarder och krav, inklusive parametrar som spänningsstabilitet, frekvensstabilitet och harmoniskt innehåll.

  • Nätanslutningsprov: Anslut skåpet till nätet för att utvärdera nätanpassningsprestanda och stabilitet, inklusive nätanslutning/avkoppling, skydd mot rörelseström och överspänningskydd.

  • Prov under komplexa driftförhållanden: Simulera skåpets drift under olika förhållanden för att verifiera dess tillförlitlighet och anpassbarhet i olika miljö- och belastningsscenarier.

  • Felresponsprov: Utvärdera skåpets respons vid felkonstellationer såsom överbelastning, kortslutning och jordfel.

  • Säkerhetstest: Bedöma säkerhetsprestanda, inklusive isolationsmotstånd, jordningsintegritet, övertemperaturskydd och överspänningskydd.

  • Datainsamling och analys: Registrera och analysera olika parametrar under provningen för att utvärdera skåpets prestanda och driftbeteende.

Dessa tester utförs vanligtvis av behöriga tekniker i enlighet med relevanta säkerhetsföreskrifter och provningsstandarder. Provresultaten utgör grunden för acceptans och inrättning av PV-nätanslutna skåp, vilket säkerställer deras säkra och tillförlitliga drift och energileverans till nätet.

III. Integrerad övervakning av PV-nätanslutna skåp

Integrerad övervakning av PV-nätanslutna skåp inkluderar vanligtvis följande aspekter:

  • Övervakning av elektriska parametrar: Övervakning av elektriska parametrar som ström, spänning och effekt i skåpet, samt utgångseffekt och ström från PV-moduler. Detta uppnås genom användning av strömsensorer, spänningssensorer och effektsensorer, där data samlas in och registreras via ett datainsamlingsystem.

  • Insamling av energidata: Övervakning och registrering av energiutdata från skåpet, inklusive genererad effekt, ström och spänning.

  • Temperaturövervakning: Övervakning av interna och externa temperaturer i skåpet, inklusive kablar, växlingsenheter och transformatorer. Temperatursensorer används för att samla in data, som sedan skickas till datainsamlingsystemet för registrering och analys.

  • Fjärrsignalering (telemetri): Övervakning av status för växlingar och felsignaler för att ge realtidsoverblick över utrustningsdrift. Detta uppnås genom användning av fjärrsignaleringssensorer och växlingsstatusövervakningsenheter.

  • Fjärrstyrning (telekontroll): Möjligheten till fjärrstyrning av skåpet, vilket gör att operatörer kan styra och ingripa via ett fjärrkontrollcentrum, vilket underlättar fjärrhantering av PV-systemet.

  • Datainsamling och analys: Användning av datainsamlingsenheter för att skicka insamlade data till ett centralt system för bearbetning och analys, generering av övervakningsrapporter och trenddiagram för att stödja tidig underhålls- och hanteringsbeslut.

  • Larm- och felanalys: Erbjudande av realtidslarmfunktion. När utrustningsavvikelser eller fel (t.ex. övertemperatur, överbelastning, kortslutning) upptäcks, utlöser systemet automatiskt larm och erbjuder diagnostiska funktioner för snabb felidentifiering och åtgärd.

  • Fjärrövervakning och -hantering: Möjlighet till fjärrövervakning och -hantering via nätverksanslutning, vilket gör att användare kan visa utrustningsstatus, ta emot larmnotiser och utföra fjärroperationer och felsökning när som helst, var som helst. Funktioner inkluderar fjärrstyrning av växlingar, felanalys och larmvarningar.

Det integrerade övervakningssystemet kan visa skåpets driftstatus i realtid via skärmar, datorterminaler eller mobilappar. Det ger också historisk dataloggning och analyserapporter för att hjälpa drift- och underhållspersonal att fatta informerade beslut. Genom omfattande övervakning av PV-nätanslutna skåp kan effektiviteten hos fotovoltaiska elproduktionssystem förbättras, utrustningens livslängd förlängas och nätets säkerhet och energikvalitet garanteras.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Analysering av 35kV RMU-stångfel på grund av installationsfel
Analysering av 35kV RMU-stångfel på grund av installationsfel
Detta artikel introducerar ett fall av isoleringsbrott i busbar för en 35kV ringhuvudenhet, analyserar orsakerna till felet och föreslår lösningar [3], vilket ger referens för konstruktion och drift av nya energikraftverk.1 Översikt över olyckanDen 17 mars 2023 rapporterade en solceller-projektplats för ökenbekämpning en jordningsfeltrippolycka i 35kV ringhuvudenheten [4]. Utrustningstillverkaren skickade en grupp tekniska experter för att undersöka orsaken till felet. Vid inspektion upptäcktes
Felix Spark
12/10/2025
Optimerad design av gasisolera schakt för höga landområden
Optimerad design av gasisolera schakt för höga landområden
Gasisolerade ringhuvuden är kompakta och utbyggbara växelutrustningar som passar för medelspänningsnät i automatiserade distributionsystem. Dessa enheter används för ringspänningsförsörjning på 12~40,5 kV, dubbla radella försörjningssystem och terminalförsörjning, fungerande som kontroll- och skyddsenheter för elektrisk energi. De är också lämpliga för installation i plattformsmontage transformatorstationer.Genom distribution och schemaläggning av elektrisk energi säkerställer de stabilt drift a
Echo
12/10/2025
Varför har en 2-in 4-ut 10 kV fastisolering ringhuvudstation två ingående strömförarskåp
Varför har en 2-in 4-ut 10 kV fastisolering ringhuvudstation två ingående strömförarskåp
En "2-in 4-ut 10 kV fastisolering ringhuvud" hänvisar till en specifik typ av ringhuvud (RMU). Termen "2-in 4-ut" indikerar att detta RMU har två inkommande anslutningar och fyra utgående anslutningar.10 kV fastisolering ringhuvud är utrustning som används i medelspänningsfördelningsystem, främst installerad i ombordssätt, fördelningsstationer och transformatorstationer för att distribuera högspänningskraft till lågspänningsfördelningsnät. De består generellt av högspänningsinkommande skåp, lågs
Garca
12/10/2025
Forskning och utvecklingsstatus för 12 kV SF6-gasfri ringhuvudenhet
Forskning och utvecklingsstatus för 12 kV SF6-gasfri ringhuvudenhet
Gasisolering är huvudsakligen baserad på SF₆-gas. SF₆ har extremt stabila kemiska egenskaper och visar utmärkt dielektrisk styrka och bågutsläckningsprestanda, vilket gör det omfattande använd i elektrisk energiutrustning. SF₆-isolerade växelverken har en kompakt struktur och liten storlek, de påverkas inte av externa miljöfaktorer och visar exceptionell anpassbarhet.SF₆ erkänns dock internationellt som ett av de sex stora växthusgaserna. Läckage från SF₆-isolerade växelverken är ett ovoidabelt
Echo
12/10/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet