江苏马鞍光伏电站技改
光伏并网逆变器的工作原理当公用电网断电时,电网侧相当于短路状态,此时并网运行的逆变器将由于过载而自动保护。当微处理器检测到过载时,除锁定SPWM信号外,还将断开与电网连接的断路器,此时若太阳能电池阵列有能量输出,逆变器将在单独运行状态下运行。单独运行时控制相对简单,即为交流电压的负反馈状态,微处理器通过检测逆变器输出电压并与参考电压(通常为220V)比较,然后控制PWM输出占空比,实现逆变和稳压运行。当然,单独运行的前提是太阳能电池阵列在当时能够提供足够的功率。若负载太大或日照条件较差,则逆变器无法输出足够的功率,太阳能电池阵列的端电压即会下降,从而使输出交流电压降低而进入低压保护状态。当电网恢复供电时,将自动切换至回馈状态。光伏电站是实现能源可持续发展的重要手段之一。江苏马鞍光伏电站技改
我们所可能了解到的并网光伏发电系统由哪些部件组成?
1、光伏方阵组件或平台(固定或跟踪);
2、汇流箱;
3、直流配电柜;
4、并网逆变器;
5、交流配电柜;
6、电网接入系统(升压、计量设备等);
7、交/直流电缆;
8、监控及通讯装置;
9、防雷接地装置。光伏阵列将太阳能转变成直流电能,经逆变器的直流和交流逆变后,根据光伏电站接入电网技术规定光伏电站容量确定光伏电站接入电网的电压等级,由变压器升压后,接入中压或高压电网。 镇江工业光伏电站清洗光伏电站的维护成本相对较低,使用寿命较长。
光伏汇流箱的特点:
1、可同时接入多路太阳能光伏阵列,每路额定电流可达10A,极限15A,能满足不同用户需求;
2、每路输入独自配有太阳能光伏直流高压防雷电路,具备多级防雷功能,确保雷击不影响光伏阵列正常输出;
3、输出端配有光伏直流高压防雷模块,可耐受极限80kA的雷电流;
4、采用高压断路器,直流耐压值不低于DC1000V,安全可靠;
5、有雷电记录功能,方便了解雷电灾害的侵入情况;
6、有电流、电压、电量的实时显示功能,便于观察工作状况;
7、防护等级达IP65,满足室外安装的使用要求;
8、远程监控功能。
极近新加坡科学家研究发现,双面太阳能板与光伏跟踪支架系统的组合,能增加35%发电效益,平均电价可降16%。为了在有限的空间极大化发电效益,极近不断有研究提到双面太阳能的优点。这种两面都装有太阳能电池的模块,除了正面的电池能吸收阳光,背面模块也能吸收地面反射光与漫射光,可大幅提高太阳能发电效益。目前也有越来越多的电站开始采用双面太阳能技术,像欧洲、日本等高纬度容易下雪国家,背面模块就可以吸收地面积雪的反光,提高发电量。近期研究也指出,双面太阳能可增加15%~20%发电效益。离网光伏电站广泛应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站和路灯等应用场所。
智能光伏电站运维管理大致分为4大部分:
1、生产运行管理与维修管理运行管理:主要工作票管理、操作票管理、运行记录管理、交接班、巡检、电量统计。维修管理:预防性维修管理、纠正性维修管理、技术监督试验管理,其中预防性维修管理是光伏电站管理中必不可少的环节,指电站有计划的进行设备保养和检修活动,主要包括预防性维修项目,维修计划、停电计划、组建清洗计划、预防性维修数据管理。
2、安全管理光伏电站的安全管理包括:电力安全管理、工业安全管理、消防安全管理、现场作业安全管理、紧急事件处置流程管理、安全物资管理、安全标识管理、交通安全管理。
3、文档信息管理光伏电站技术资料管理包括:文件体系建设、设计文件管理、日常生产资料管理(运行日志、巡检记录、维修报告、检修计划、技术监督记录、工具送检记录、备件库存记录)、设备资料、人员资料、培训资料、资产管理。
4、人员管理加强员工技能培训:近年来随着光伏行业的快速发展、电站数据剧增,行业对运行人员需求量也日益增多,但从业人员专业理论基础单薄,故管理过程中可结合电站实际情况,定期对员工进行理论与实操两方面的培训,并不定期进行考试,实施综合评分制度。 淼可森相信,随着科技的发展,光伏电站改造将会越来越普及,成为人们生活中不可或缺的一部分。上海地面光伏电站维护
目前光伏组件、逆变器价格在不断降低的同时,更加高效,且各种新技术应运而生,设备更换提高电站的发电量。江苏马鞍光伏电站技改
电池储能系统在光伏电站中的用途:
1、稳定系统在光伏发电系统当中,光伏输出的功率曲线和负荷曲线的差异较大,并且两者都存在不可预见的拨动性,但是如果把能源存储在储能系统当中或者通过储能系统对能源进行缓冲,光伏发电系统即使是在拨波动很严重的情况下,也能够实现电能的稳定输出和运行的平稳。
2、能源储备当光伏发电系统运行出现异常时,储能系统当中的电能能够起到应急和过渡的作用。如在夜间或者阴雨天电池方阵不能发电时,电池储能系统可以起到应急备用和过渡的作用,其储能容量的多少取决于负荷的需求。
3、品质可靠当负荷电压出现高峰值、电压下跌或者受到外界干扰引起的电网波动较大时,储能系统能够有效的防止其对光伏发电系统造成影响,确保光伏发电系统电力的可靠和输出的品质。
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