光伏并网发电相关的标准(TC82)

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中国光伏发电技术标准的现状与发展

中国光伏发电技术标准的现状与发展

名词术语
太阳电池 非聚光组件
名词术语方面
太阳电池方面 非聚光型地面光伏组件
系统 (独立系统、 光伏系统设备的设计、结构、安装、检验、 并网系统) 运行、维护及安全等。 质量认证和鉴定 太阳光伏系统设备及其部件的质量保证、质 量评估和鉴定等
BOS (平衡)设 光伏系统中 BOS( Balance of System)设备 备 (蓄电池、充电控制器、逆变器等)等
6
我国光伏测试和认证体系状况
我国光伏测试和认证体系远落后于国际先进水 平,没有得到国际市场的认可。 我国光伏产品有检测能力的单位主要有:
天津十八所 中科院电工所 邮电产品质检中心 上海811所 无锡国家级光伏检测中心
7
标准化管理机构
国务院标准化行政主管部门统一管理全国标准 化工作: 产品标准化,由国务院标准化行政主管部 门(国标委)负责; 工程建设标准化,由国务院建设行政主管 部门负责。
主编单位 上海电力院 华电新能源 中环光伏 国华能源 国家电网 无锡尚德
深圳创益
19
光伏发电相关并网标准
序号 1 GB/T 20046-2006 标准名称 光伏(PV)系统电网接口特性
2
3 4 5 6 7 8
GB/Z 19964-2005
GB/T 19939-2005 IEC 61727-2004 IEEE 929-2000 IEEE 1547-2003
实地踏勘,进行预、可行性研究。 确定方案和设备选型,包括太阳电池、逆变器、 监控、其他设备及运行方式等。 进行工程设计,包括土建方案、设备安装方案、 抗风设计、防雷设计、接入系统等。 1)对于BAPV和BIPV,还需考虑并网方式, 与建筑结合设计、遮挡计算等。 2)对于并网大型发电站,还要考虑占地、场地、 围栏、道路等。 工程试运行及工程验收。

iec tc82 太阳电池标准国际标准

iec tc82 太阳电池标准国际标准

文章标题:深度解析IEC TC82 太阳电池国际标准的重要性和影响一、引言在当今社会,太阳能的发展已经成为了全球范围内的重要议题。

随着太阳能技术的不断进步和应用,太阳能电池也越来越受到人们的关注。

然而,太阳能电池的市场和技术规范却并不统一,这就需要一个权威的、全球范围内认可的标准来统一各种规范,为太阳能电池的发展提供技术和质量保障。

二、IEC TC82 太阳电池标准的发展历程IEC TC82(国际电工委员会第82号技术委员会)是一个负责太阳能电池技术标准的重要组织。

该技术委员会的成立旨在制定与太阳能电池相关的国际标准,包括材料、组件、系统和性能等方面。

自1983年成立以来,IEC TC82 已经陆续发布了多项关于太阳能电池的国际标准,这些标准影响了整个太阳能产业的发展方向和质量标准。

1. IEC TC82 太阳电池标准的重要性IEC TC82 太阳电池标准的重要性主要体现在以下几个方面:第一,国际标准的统一性。

随着全球太阳能市场的扩大和国际贸易的增加,需要建立一个统一的、国际通用的标准体系,以便于各国之间的太阳能技术交流和合作。

IEC TC82 制定的国际标准,可以促进不同国家和地区之间的技术对接,加快太阳能电池技术的国际化进程。

第二,技术规范的提升。

IEC TC82 的国际标准不仅规定了太阳能电池的基本性能要求,还包括了材料、组件、系统等多个方面的技术规范,这为太阳能电池的研发、生产和应用提供了相对统一的技术标准和参考依据。

这不仅有利于推动太阳能电池技术的创新与进步,提升产品的质量和可靠性,也为消费者提供了更好的购买和使用体验。

2. IEC TC82 太阳电池标准的影响IEC TC82 太阳电池标准的影响主要表现在以下几个方面:对太阳能产业的引领作用。

作为国际标准的制定机构,IEC TC82 的国际标准对全球太阳能产业的技术发展和市场准入起到了引领和规范的作用。

太阳能电池制造商必须符合这些国际标准才能向世界各地出口产品,从而提高了产品质量和竞争力。

IEC标准《并网光伏逆变器低电压穿越测试规程》发布

IEC标准《并网光伏逆变器低电压穿越测试规程》发布

IEC标准《并网光伏逆变器低电压穿越测试规程》发布
佚名
【期刊名称】《电器与能效管理技术》
【年(卷),期】2015(000)023
【摘要】近日,在南非召开的国际电工委员会(IEC)太阳能光伏能源系统技术委员会(TC82)年会上,由国家电网公司专家作为召集人主导编制的《并网光伏逆变器低电压穿越测试规程》提前一年获批发布,标准编号IEC TS62910∶2015。

【总页数】1页(P81-81)
【正文语种】中文
【中图分类】TM52
【相关文献】
1.基于不同测试环境的光伏并网逆变器低电压穿越能力验证方法 [J], 时珊珊;张双庆;林小进;李红涛;包斯嘉
2.科士达500kW光伏并网逆变器通过低电压穿越测试 [J],
3.国网主导编制IEC标准《并网光伏逆变器低电压穿越测试规程》发布 [J],
4.国家电网公司主导编制的IEC标准《并网光伏逆变器低电压穿越测试规程》提前1年获批发布 [J],
5.IEC《并网光伏逆变器低电压穿越测试规程》国际标准提案获准立项 [J],
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太阳能光伏系统并网验收标准

太阳能光伏系统并网验收标准

太阳能光伏系统并网验收标准一、引言太阳能光伏系统的应用越来越广泛,为确保系统正常运行和电力安全供应,光伏系统的并网验收成为十分重要的环节。

本文将详细介绍太阳能光伏系统并网验收标准。

二、并网验收条件1. 光伏系统装机容量符合规定。

根据国家有关标准和政策要求,光伏系统装机容量应符合规定,不能超过安装地的电网供电能力。

2. 光伏组件材质和标准符合要求。

光伏组件应为符合国家及行业标准的产品,材质要求符合防火、防爆、耐候等安全性和耐久性要求。

3. 逆变器性能符合规定。

太阳能光伏系统的逆变器应符合国家有关标准和技术规范,具备良好的电能转换效率和稳定性。

4. 并网保护措施完备。

太阳能光伏系统的并网保护装置应满足电气安全和供电可靠性的要求,包括过电流保护、过电压保护、短路保护等功能。

5. 并网电网质量达标要求。

光伏系统并网时,电网的频率、电压、功率因数等指标应符合国家相关标准,确保系统投入运行后不会对电网造成干扰。

三、并网验收程序1. 提交验收申请。

施工单位或业主应在光伏系统建成后向供电部门提交并网验收申请,并提供相应的申请材料和技术文件。

2. 现场勘测和检查。

供电部门将安排相关人员进行现场勘测和检查,对光伏系统进行设备、材料、安全性和技术参数的验证确认。

3. 设备测试和性能评估。

供电部门将对光伏组件、逆变器及其他关键设备进行测试,评估其性能是否符合规定的技术参数。

4. 系统运行试验。

供电部门将指导施工单位进行光伏系统的运行试验,测试系统的运行稳定性、并网保护装置的功能有效性等。

5. 并网调试和质量验收。

根据光伏并网验收标准,供电部门将对光伏系统进行并网调试和质量验收,确保系统与电网的互联能力和运行质量。

四、验收合格标准1. 光伏系统的装机容量不得超过供电电网允许的负荷。

根据供电电网的负荷情况和输电能力,光伏系统的装机容量应在允许范围内,以确保供电电网的安全稳定运行。

2. 光伏系统并网运行时,电网指标符合国家标准。

2024年光伏发电站并网安全条件及评价规

2024年光伏发电站并网安全条件及评价规

2024年光伏发电站并网安全条件及评价规(____字)1.引言随着能源供应紧张日益加剧和环境问题的日益突出,光伏发电作为一种可再生清洁能源逐渐受到人们的关注和重视。

光伏发电站并网是将光伏发电系统与电力系统进行连接,实现电能的互补和共享。

然而,光伏发电站并网安全问题成为制约光伏发展的重要因素,因此,我们需要建立光伏发电站并网安全条件及评价规范,以确保光伏发电站的运行安全和稳定性。

2.光伏发电站并网安全条件(1)合规性条件:光伏发电站并网应符合国家和地方政府相关规定和标准要求,包括电网接入准入规则、电力市场运行规则、电力市场交易规则等。

并网过程中应满足电力系统可靠性、可控性、互联互通等基本要求。

(2)技术条件:光伏发电站并网需满足电力系统稳定短路容量、频率与电压变化等技术指标要求,包括光伏逆变器的输出功率、电压波动频率、无功功率调节能力等。

光伏发电站应具备完备的防雷系统和过电压保护装置,确保系统安全稳定运行。

(3)安全防护条件:光伏发电站应具备安全可靠的电气设备和电气保护装置,包括配电变压器、高压开关设备等。

光伏发电站并网点应设有相应的避雷器和防护罩,确保人身、设备等安全。

(4)通信接口条件:光伏发电站与电力系统的交互应满足双向通信、远程监测和控制等需求,确保信息的及时传输和正确处理。

(5)故障和应急处理条件:光伏发电站并网应具备故障检测和应急处理的能力,当系统发生故障或异常情况时,能够实现快速切除并回复正常运行。

3.光伏发电站并网安全评价规范(1)安全评估:对光伏发电站并网过程进行系统安全评估,包括评估安全隐患、事故风险等,综合考虑设备运行安全、管理安全和人身安全等方面。

评估结果应提供改进措施和建议。

(2)安全设计:根据光伏发电站并网安全评估结果,进行安全设计,确定合适的设备、控制系统和保护装置,确保系统正常运行和人身安全。

设计时需具备适当的备份措施和安全保障措施。

(3)安全认证:对光伏发电站进行安全认证,验证其安全性能是否符合要求。

光伏发电站并网安全条件及评价安全生产管理必备条件查评表 (一)

光伏发电站并网安全条件及评价安全生产管理必备条件查评表 (一)

光伏发电站并网安全条件及评价安全生产管理必备条件查评表 (一)一、光伏发电站并网安全条件光伏发电是一种清洁能源,具有可再生、无污染等优点。

光伏发电作为新兴的能源行业,其安全条件必须得到高度重视。

光伏发电站并网安全是指在发电站向电网供电的过程中,确保电力系统安全、电网运行平稳的情况下实现电力的双向输送,实现自身电力销售和对电网的扶持作用。

其安全条件主要包括以下几个方面:1、光伏电站与公共电网的互连光伏电站应建设于某一电力系统内,是一类分布式电源 (DG)。

当光伏发电站与公共电网之间存在"两点"连接时,应满足故障恢复速度快的要求。

同时,必须保证"接地互测"和"区分动静态"的原则。

2、智能监测系统智能监测系统应该对光伏发电站内的所有光伏发电组件进行在线监控。

当有设备发生故障时,应及时发出报警信号,确保设备在发生故障后能被迅速停机,防止事故的发生。

3、防雷、防火光伏发电站应建立防雷、防火等安全预防工作。

建立针对性的安全管理制度,加强对防火措施、防雷措施等的监督和检查,保障发电站及周边环境安全。

4、应急措施应急预案是防范和应对事故的有力措施。

光伏发电站应编制健全的应急预案,提高应急处置能力,全面消除安全隐患。

二、评价安全生产管理必备条件查评表序号评价项目评价标准1 领导班子建立安全生产领导小组、安全生产委员会,定期召开领导小组会议,协调贯彻落实安全生产管理工作。

2 安全生产责任制度建立健全安全生产责任体系,制定责任清单和考核体系,推行安全生产责任下移到车间、岗位。

3 员工素质做好员工培训和考核。

组织开展安全生产法律法规知识的培训,提高员工安全操作意识,增强员工安全生产意识。

4 安全设施做好各项安全设施的养护和维修,确保设施的完好性和安全性。

5 安全管理制度建立健全各项安全管理制度,各项制度严格执行。

制定安全管理部门工作计划和目标,做好文件管理、记录管理及检查考核工作。

光伏电站并网 标准

光伏电站并网 标准

光伏电站并网标准光伏电站并网是指将光伏发电系统与电网相连接,实现光伏发电系统的电能输出与电网的电能需求相匹配,实现电能的双向流动。

光伏电站并网标准的制定和执行,对于保障光伏发电系统的安全稳定运行,保障电网的安全稳定运行,具有重要的意义。

本文将从光伏电站并网标准的必要性、制定和执行的重要性、标准的内容和要求等方面进行探讨。

首先,光伏电站并网标准的必要性。

随着光伏发电技术的不断发展和应用,光伏电站规模不断扩大,接入电网的数量不断增加。

如果缺乏统一的标准规范,将会导致光伏电站并网过程中的技术、安全、管理等方面存在较大的隐患,可能会对电网的安全稳定运行造成影响。

因此,制定和执行光伏电站并网标准具有非常重要的意义。

其次,光伏电站并网标准的制定和执行的重要性。

制定和执行光伏电站并网标准,可以规范光伏电站的设计、建设、运行和维护等方面的工作,明确光伏电站与电网之间的接口要求、保护要求、调度要求等内容,提高光伏电站的并网质量,确保光伏电站与电网的安全稳定运行。

接下来,我们将介绍一些光伏电站并网标准的内容和要求。

首先,光伏电站并网标准应包括光伏发电系统的技术要求,包括光伏组件、逆变器、组串箱、直流配电柜、交流配电柜等设备的选型、安装、调试、运行等方面的要求。

其次,光伏电站并网标准应包括与电网连接的要求,包括电网接口保护、电网同步要求、电网调度要求等内容。

最后,光伏电站并网标准还应包括光伏电站运行管理的要求,包括光伏电站的监测、运行维护、故障处理等方面的要求。

总之,光伏电站并网标准的制定和执行,对于推动光伏发电产业的健康发展,保障电网的安全稳定运行具有重要的意义。

我们应该高度重视光伏电站并网标准的制定和执行工作,不断完善标准体系,提高标准的科学性和适用性,为光伏电站的安全稳定并网提供有力的技术支撑。

希望相关部门和企业能够共同努力,推动光伏电站并网标准的制定和执行工作,为光伏发电产业的可持续发展贡献力量。

光伏发电系统的电力标准与认证

光伏发电系统的电力标准与认证

光伏发电系统的电力标准与认证随着可再生能源的不断发展和利用,光伏发电系统逐渐成为了一种重要的能源供应方式。

然而,为了确保光伏发电系统的安全可靠运行,准确的电力标准与认证变得至关重要。

本文将探讨光伏发电系统的电力标准与认证的相关内容,以保障光伏系统正常运行和持续发展。

1. 光伏发电系统的电力标准光伏发电系统的电力标准指的是对光伏系统输出的电力质量、稳定性以及安全性等方面进行规定和监督,以确保光伏发电系统正常运行和接入电网的合规性。

常见的光伏发电系统电力标准包括以下几个方面:1.1 光伏发电系统输出电压标准光伏发电系统的输出电压应符合国家或地区的相关电力标准要求,以确保光伏电能能够无误地接入到电网中。

在不同的国家和地区,对于光伏发电系统输出电压的标准可能存在一定的差异,因此,光伏系统的设计和运行需要在遵守当地电力标准的前提下进行。

1.2 光伏发电系统电流质量标准光伏发电系统的电流质量标准主要包括频率、谐波和功率因数等方面。

频率是指电力系统的交流电频率,一般为50Hz或60Hz。

谐波是指电力系统中含有的非基波电压或电流成分,需根据国际电工委员会(IEC)的相关标准进行检测和控制。

功率因数则是反映电力系统的有功功率和视在功率之间的关系,光伏发电系统应保持较高的功率因数,以减少无效功率的损耗。

1.3 光伏发电系统安全标准光伏发电系统的安全标准是确保系统设备和运行环境的安全性,以避免潜在的电火灾、触电等安全风险。

光伏发电系统的安全标准包括接地保护、雷击防护、电池保护等方面。

光伏系统应符合国家或地区制定的电气安全标准,运行和维护人员也需要具备相应的安全培训和操作规范。

2. 光伏发电系统的电力认证光伏发电系统的电力认证是指对光伏系统的电力输出进行评估和认证,以确保其符合电力标准要求,并能够稳定、可靠地投入电网供电。

电力认证通常由相关机构或第三方认证机构进行,其主要目的在于验证光伏发电系统的电力质量、可靠性和可持续性等方面。

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光伏并网发电相关的标准(TC82)N O1.I E C60891-1987,p r o c e d u r e s f o r t e m p e r a t u r e a n d i r r a d i a n c e correct ions to measured I-V characteristics of crystalline silicon photovoltaic (PV) devices. Amendment NO1. NO2.IEC 60904-1:1987, PV Part1:Measurements of PV current-voltage characteristics.NO3.IEC 60904-2:1989, Photovoltaic devices-Part2:Requirements for reference solar cells.NO4.IEC 60904-3-1989, Photovoltaic devices-Part3-Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) s olar devices with reference spectral irradiance data.NO5.IEC 60904-5-1993, Photovoltaic devices-Part5Determination of the equivalent cell temperature (ECT) of photovoltaic (PV) devices by the open-circuit voltage method.NO6.IEC 60904-6:1994, Photovoltaic devices-Part6:Requirements for reference solar modules.NO7.IEC 60904-7-1995, Photovoltaic devices-Part7 Computation of s p e c t r a l m i s m a t c h e r r o r i n t r o d u c e d i n t h e t e s t i n g o f a p h o t o v o l t a i c device.NO8.IEC 60904-8-1995, Photovoltaic devices-Part8 Guidance for the measurement of spectral response of a photovoltaic device. Second edition (1998).NO9.IEC 60904-9:1995, Photovoltaic devices-Part9:Solar simulator performance requirements.NO10. IEC 60904-8:1998, Photovoltaic devices-Part10:Methods of linearity measurement.NO11.IEC 61173:1992, Overvoltage protection for photovoltaic (PV) power generating systems-Guide.N O12.I E C61194:1993, Characteristics parameters of stand-alone photovoltaic (PV) systems.NO13.IEC 612151993, Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules. Design Qualification and type approval.NO14.IEC 61277:1995, Guide:General description of photovoltaic (PV) power generating systems.NO15. IEC 61345:1998, UV test for photovoltaic (PV) modules.NO16.IEC 61427, Secondary cells and batteries for photovoltaic (PV) energy systems-General requirements and methods of test.NO17.IEC 61646:1996, Thin film silicon terrestrial PV modules-Design Qualification and type approval.NO18. IEC 61683:1999, PV system-power conditioners-procedures for measuring efficiency.NO19. IEC 61701:1995, Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules.NO20. IEC 61702:1995, Rating of direct coupled photovoltaic (PV) pumping systems.NO21. IEC 61721:1995, Susceptibility of a photovoltaic (PV) module to accidental impact damage (resistance to i mpact test).NO22.IEC 61724:1998, Photovoltaic system performance monitoring-Guidelines for measurement, data exc hange and analysis.NO23.IEC 61725:1997, Analytiacl expression for daily solar profiles.NO24. IEC 61727:1995, Photovoltaic systems-Characteristics of the utility interface.NO25.IEC 61730 Photovoltaic system safety qualification-part1:Requirement for construction.NO26.IEC 61829:1995, Crystalline silicon PV array-On-site measurement of I-V characteristics.NO27. IEC 61830:1997, Solar photovoltaic energy system-terms and symbols.NO28.IEC 61853 Performance testing and energy rating of terrestrial photovoltaic modules.NO329.IEC 62078 Certification and accreditation program for p h o t o v o l t a i c(P V)c o m p o n e n t s a n d s y s t e m s-G u i d e l i n e s f o r a t o t a l q u a l i t y s ystem.NO30. IEC 62093, BOS components-Environmental reliability testing- Design qualification and type a pproval.NO31.IEC 62108 Concentrator photovoltaic (PV) receivers and modules- Design qualification and type appr oval.NO32. IEC 62109 Electrical safety of static inverters and charge controllers for use in photovoltaic (P V) power systems.NO33.IEC 62116 Testing procedure-Islanding prevention measures for power conditions use in grid connec ted photovoltaic (PV) power generation systems.NO34.IEC 62124 Photovoltaic stand-alone systems- Design qualification and type approval.NO35.IEC 62145 Crystalline silicon PV modules-Blank detail specification.NO36. IEC 62234 Safety guidelines for grid connected photovoltaic (PV) systems mounted on buildin g.NO37. IEC 62253 Direct coupled photovoltaic (PV) pumping systems- Design qualification and type approval.NO38.IEC 62257 Specifications for the use of renewable energies in rural decentralised electrification. NO39.IEC/PAS 62111 Specifications for the use of renewable energies in rural decentralised electrification. NO40. PNW 82-263 Maximum Power Point Tracking.IEEE Codes and StandardsABBREVIATIONS:ANW=Approved New Work PNW=Proposed New WorkCDM=Committee draft to be discussed in at meeting.PWI=Potential New Work Item.目前急需贯彻的标准1.IEC61727-1995 Photovoltaic system-characteristics of the utility interface.2.IEEE929-2000 Recommended practice for Utility Interface of PV system.3.IEC61215-1993单晶硅电池标准crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules. Design Qualification and type approval.4.IEC60304 Electrical Installations of building.5.IEC61000 EMC standards.6.GB/T××××并网光伏发电系统技术要求7.UL1741-1999 Standard for Static Inverters and Charge Controllers for Use in PV Power Systems.国内外著名的并网逆变器制造商:国外:§ SMA Regelsysteme Gmbh(德国)§ Fronius (德国)§ Sunpower (德国)§ Xantrex (美国TRACE)§ Balland Power System§Mitisubishi三菱(日本)§ Sharp (日本)国内:§合肥阳光电源有限公司§北京市计科能源新技术开发公司§合肥工业大学能源研究所§北京索英电气技术有限公司§中国科学院电工研究所§北京日佳公司。

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