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太阳能光伏发电系统控制器和逆变器等电气设备安装的技术要求
大中型光伏发电系统要设置独立的配电房或控制机房,风光互补发电设备价格,在机房内防止配电柜、仪表柜、并网逆变器、监控器及蓄电池(限于带有储能装置系统)等。
1、光伏发电系统的接线和设备配置应符合低压电力系统设计规范和光伏发电系统的设计规范。
电缆线路施工应符合相关标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168的要求。
2、与建筑物结合的光伏发电系统属于应用等级A的系统,其设计应符合应用等级A的要求。
应用等级A是指:公众有可能接触或接近的、高于直流50V或240W以上的系统。
3、逆变器与系统的直流侧和交流侧都应有绝缘隔离的装置。
光伏发电系统直流侧应考虑必要的触电警示和防止触电安全措施,光伏发电系统与公共电网之间应设置隔离装置,隔离装置应具有明显断开点指示及断零功能。
光伏发电系统在并网处应设置并网用低压开关柜,并设置标识和“警告”、“双电源”等提示性文字和符号。
所有接线箱(包括系统、方阵和组件串等的接线箱)都应设警示标签,注明当接线箱从光伏逆变器断开后,接线箱内的器件仍有可能带电。
4、绝缘性能。
光伏方阵、汇流箱、逆变器、保护装置的主回路与地(外壳)之间的绝缘电阻应不小于1MΩ。应能承受AC2000V,1min工频交流耐压,无闪络、无击穿现象。
5、接入公用电网的光伏发电系统应具备极性反接保护功能、短路保护功能、接地保护功能、功率转换和控制设备的过热保护功能、过载保护和报警功能、防孤岛效应保护等功能。
鼎微太阳能——专注高质量太阳能供电系统/风光互补供电系统解决方案,公司集研发、生产、销售、服务于一体,产品广泛应用于平安城市、智慧林业、智慧农业、智慧交通、智慧水利、智慧电网、智慧管网、边海防、石油石化、气象环保、环境监测、生态保护、灾害预警、边防哨所、煤矿冶金、发电集团、运营商信号塔等领域。
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太阳能光伏发电系统的硬件设计-配电房及电气设计
1. 合理进行配电房(包括配电间、开关站、升压站等)的布置,城市景观风光互补发电设备价格,按顺序统一安排好直流配电(包括防雷)柜、控制器或并网逆变器、交流配电(包括防雷)柜、升压变压器及测量、记录、储存、显示、通信等设备的位置,使其布局合理、接线可靠、操作方便,现代农业风光互补发电设备价格,还要考虑与电网连接位置及方式等。如果属于离网光伏系统,需要使这些设备尽量与蓄电池靠近,但又能相互隔开。
2. 根据蓄电池的数量和尺寸的大小,对安放蓄电池的房间进行总体布置,合理设计蓄电池的支架及其结构,做到连接线路尽量短,排列整齐,干燥通风,维护操作方便。
3. 根据优化设计得出的光伏方阵中组件的串、并联要求,确定组件的连接方式。在串、并联组件数量较多时,优先采用混合连接方式。串联组件数量比较多时,应该在组件两端并联旁路二极管,同时还要决定阻塞二极管的位置及连接方法。
4. 合理安排连接线路的走向,尽量采用较短的连接途径,确定汇流箱和总线盒的位置及连接方式,决定开关及接插件的配置。
5. 对于比较重要的工程,公共交通风光互补发电设备价格,应该画出电气原理(包括主接线图)及结构图,以方便维修及检查。
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太阳能控制器的分类
控制器大体上可分为三种类型。
(1) 并联型脉冲宽度调制(PWM)控制器。
这种控制器的特点是电子开关和蓄电池并联。当蓄电池充满时,电子开关以PWM脉冲方式把光伏方阵的输出能量分流到内部并联的电阻器或功率模块上去,然后以热的形式消耗掉。因为这种方式消耗热能,所以一般只用于小型、低功率系统。这类控制器没有如继电器之类的机械部件,所以工作十分可靠。
(2) 串联型PWM控制器。
和并联型PWM控制器不同,串联型PWM控制器中电子开关是和蓄电池串联的。当蓄电池充满后,电子开关将蓄电池断开,不再消耗能量,这样解决了并联型控制器的缺点。
(3) (MaximPowerPointTracking,MPPT)型控制器。
在太阳电池方阵处于极限功率点时,就能输出极限功率,这类控制器具有自动跟踪方阵极限功率点的功能。其手段是将太阳电池的电压和电流检测后相乘得到功率,然后判断太阳电池此时的输出功率是否达到极限,若不在极限功率点运行,则调整脉宽,调制输出占空比,改变充电电流,再次进行实时采样,并作出是否改变占空比的判断,通过这样的寻优过程可保证光伏方阵始终运行在极限功率点,以充分利用其输出的能量。同时采用PWM调制方式,使充电电流成为脉冲电流,以减少蓄电池的极化,提高充电效率。
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