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微电网光伏直流电网系统的关键成就与挑战

微电网光伏直流电网系统的关键成就与挑战

微电网光伏直流电网系统的关键成就与挑战随着科技的不断进步和能源需求的不断增长,微电网工程在现代能源系统中扮演着重要的角色。

光伏直流电网系统作为微电网的一种重要形式,具有诸多独特的优势和挑战。

本文将重点探讨微电网光伏直流电网系统在关键成就和面临的挑战方面的情况。

首先,微电网光伏直流电网系统的关键成就之一是可再生能源的利用。

光伏直流电网系统通过将太阳能转化为直流电,并将其注入微电网中,实现了对可再生能源的高效利用。

这一技术的应用不仅减少了对传统能源的依赖,降低了能源消耗对环境的影响,还为人们提供了便捷而清洁的能源选择。

其次,光伏直流电网系统实现了对电力的高效管理和分配。

微电网通过可靠的电力管理系统,能够根据需求对电力进行平衡和优化分配。

光伏直流电网系统的建立,更进一步提高了电力的可控性和可靠性,使得用户能够获得稳定的供电服务。

此外,光伏直流电网系统还具有较高的经济效益。

光伏发电是一种可再生能源,其资源丰富,而且太阳能积极主动地提供了长期的投资回报。

鉴于这些因素,光伏直流电网系统在经济可行性方面表现出色。

不仅能够为企业和居民提供低成本的电力供应,还可以促进当地经济的发展。

然而,微电网光伏直流电网系统也面临着一些挑战。

首先,光伏直流电网系统的可靠性和稳定性需要进一步提高。

太阳能的不稳定性导致光伏直流电网系统供电波动较大,特别是在恶劣的天气条件下,太阳能的产电效率会受到影响。

因此,研究如何提高光伏发电效率和降低系统运行成本,成为一个重要的课题。

其次,微电网光伏直流电网系统需要与传统电网实现无缝衔接。

虽然微电网能够独立运行,但与传统电网的互联互通仍然是必要的。

在光伏直流电网系统中实现与传统电网的无缝衔接,需要解决电力互联的技术问题,并确保供电的可靠性和稳定性。

此外,微电网光伏直流电网系统的建设和运行成本也是一个挑战。

光伏发电设备的购买和安装成本较高,同时光伏直流电网系统的维护和管理也需要耗费一定的人力和物力。

新版IEC62446:2016标准解读

新版IEC62446:2016标准解读

新版IEC62446:2016解读德国 GMC-I 高美测仪--- 马超 C.MA@免责声明u本PPT不能作为IEC62446标准的替代版或参考标准的替代版u操作者应严格按照IEC62446及相关参考标准进行测试,任何由于违反操作规程或者由于对本PPT误读造成的伤害或损失,德国GMC-I高美测仪不承担连带责任u对于本PPT中提到的测试仪器,在执行测试之前务必详细阅读操作手册,如有疑问可以联系德国GMC-I 高美测仪solar@IEC62446IEC是世界上成立最早的国际性电工标准化机构,负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作IEC62446标准简介:IEC62446:2016《并网光伏系统-系统文件、调试测试和检验的最低要求》标准导读:并网的光伏系统,需要在其生命周期内定期维护和检修,特别是一些涉及到业主变更的电站,完善的检验测试文档才可能保证电站的高效安全长久运行。

安全第一绝缘手套是必备,头盔,护目镜可以有效防止意外对于人体伤害123光伏电站DC侧电压1000V(马上1500V),高压电弧会随时可能发生,不是所有的设备都有警示标志,时刻明白在测试什么测试之前先观察评估,不要急于动手,或许你需要更高等级的防护措施在动手测试之前,良好的习惯是目测查看阵列中是否遮挡?可能是由于灰尘,鸟粪,树叶等造成仔细查看布线,是否有明显的断裂,破损?或者有燃烧,啮齿动物咬过的痕迹?支架系统是否有明显故障?腐蚀是一个常见问题,由于光伏电站暴露于风雨中,冷热交替明显如果是屋顶电站系统,关注下固定组件的挂钩和进线密封防雨是否做的到位?Description of the contentsu 为了更好的做对比,在实测之前,建议评估下在正常情况下系统能达到的水平,我们称之为期望值u 我们可以通过组件的datasheet 来做一个预估预估Description of the contents注意!切记需要把光伏阵列AC端断开IEC62446:2016测试要求u第1类测试-最低要求-应当应用到所有系统的一组标准的测试。

1500V光伏电站对于测试设备的挑战

1500V光伏电站对于测试设备的挑战

光伏电站1500V系统对于测试设备的挑战德国GMC-I高美测仪---马超目录为何1500V系统是大势所趋1500V光伏系统面对的挑战小结主要客户u相对于1000V系统,1500V系统的优势不言而喻,首先,规模效益节约成本:如电缆,汇流箱,和逆变器。

其次,降低安装和维护成本,因为不需要那么多逆变器来把直流转换为交流,下面以1MW系统为例解释说明。

1MW光伏系统(多晶260w组件)1000V系统每一串组件数22块单串功率22*260=5720W并联组串数175串汇流箱数9(采用20汇1)1500V系统每一串组件数33块单串功率33*260=8580并联组串数117串汇流箱数6(采用20汇1)u直流侧输入电压提高后,每串可连接更多组件,比传统的1000V系统组串长度可以增加50%,子串数量减少了58个,汇流箱数量也相应减少了3个,DC(直流)侧线缆使用量减少,同时, 电气设备(汇流箱、直流柜、逆变器)的单位功率密度提升,安装、维护等方面工作量也减少,在一定程度上促进了光伏系统成本的降低。

1500V光伏系统面对的挑战u虽然1500V系统优势明显,但带来的挑战也不容忽视,首先是对于系统中各环节的安全要求提升, 1500V系统电压的组件要选择质量更佳、要求更为严格和苛刻的接线盒、背板、连接器等,同时对逆变器要求更高需要采用更复杂的拓扑结构和更高电压等级的功率器件以及直流开关设备。

从1000V升到1500V,需要整个行业的协同合作,电站业主、EPC企业、组件、逆变器、汇流箱、线缆等全行业各环节共同协作。

u 最重要的是,对于电站现场测试,如何找到适合的测量工具尤为重要,据了解,目前市场上针对1500V电站运维的仪器厂家凤毛麟角,德国GMC-I集团深耕光伏测试行业多年,针对1500V系统已推出或即将推出多款专用仪表。

11500V电压表Ø电压量程:1000V AC/1500V DC Ø大于24v电压自动开机测量Ø电阻量程:1-1999kΩØ极性显示Ø IP65防护等级Ø重量270g2绝缘电阻测试仪Profitest Prime DCØ绝缘测试电压:0-5000V可调Ø 绝缘电阻范围:0-100GΩØ 极化指数/吸收比Ø 温湿度传感器可选Ø 手提箱设计3功率分析仪LMG671Ø1-7通道可选,针对集中和组串式逆变器都有解决方案Ø搭配高精度分压器,电压可测3KV(6/12Kv可选)Ø 三种不同精度模块可选Ø 双A/D采样技术,不同滤波下的功率同时显示Ø 触屏操作,自定义显示界面Ø 标配4G大容量存储,可选配到320GØ 独有的大口径传感器满足苛刻测试环境4电能质量分析仪Mavowatt 2XX系列Ø中文触屏操作界面Ø 每周波512点采样Ø 30/300/3000A三挡可调柔性探头Ø VNC远程控制,无需暴露在危险环境中操作Ø 一键生成最新版国标报告51500V电站专用安规和IV曲线综合测试仪Profitest PV1500Ø专为1500V电站系统研发Ø开路电压最高1500V,短路电流最大20AØ大功率容性负载使得测试时间极短0.02-2s,确保高精度结果Ø内置多种组件信息无需现场输入,节省时间Ø坚固的塑料外壳, 防水, 防震, 防尘 (IP67)Ø彩色触屏操作系统,32位工业级PCØ闪存数据存储 512MB (足以进行1000次以上测量)6白天EL测试仪Ø专利技术实现白天EL测试,提升效率和安全Ø支持PV模组类型:c-Si,CIS和a-SiØ有效检测PID衰减等1500V系统容易出现的问题Ø320 camera和640camera可选ØIP54防护等级Ø可以依靠其他发电组件供电无需带电源小结u将直流电压提升到1500V是降本增效的重要变革,可以使每一串接连更多组件,减少了逆变器使用的直流缆线和汇流箱逆变器的数量,减少的线损也能充分提升输出电量,整体可以将系统PR提升1%-2%之间,目前数个1500V系统电站正在建设中。

1500VAC常规试验2500VDC型式试验

1500VAC常规试验2500VDC型式试验

1500 VAC常规试验/ 2500 VDC型式试验
1500 VAC常规试验/ 4242 VDC型式试验
1 S7--200的接地直接连接到安装金属架上,而单元必须安装在接地金属架上。

电缆沿金属架布线。

2 设备必须安装在接地的金属壳中。

AC输入电源必须接有一个EPCOS B84115--E--A30滤波器或等效设备。

滤波器和S7--200间的导线不能超过25cm。

24VDC供电线和传感器供电线必须屏蔽。

3 要求在2009年7月后适用
S7-200可编程序控制器系统手册
396
CPU规范
表A--2 CPU订货号
订货号CPU模板CPU供电(标称) 数字量输入数字量输出
通讯口模拟量
输入
模拟量
输出
可拆卸连接
6ES 7211--0AA23--0XB0 CPU221 24 VDC 6 x 24 VDC 4x24 VDC 1 否否否
6ES 7211--0BA23--0XB0 CPU 221 120至240 VAC 6 x 24 VDC 4 x 继电器1 否否否
6ES 7212--1AB23--0XB0 CPU 222 24 VDC 8x24 VDC 6 x 24 VDC 1 否否否。

1500V光伏逆变器的准确测量

1500V光伏逆变器的准确测量

1500V光伏逆变器的准确测量随着清洁能源的发展,光伏发电与人们的关系日益密切,今天为大家带来光伏行业新技术的发展解读,另附上光伏1500V逆变器的测试解决方案。

在传统能源日益枯竭的今天,光伏作为清洁能源的代表,势必会得到中国企业的追捧。

光伏逆变器作为光伏系统的桥梁,虽然成本占比低,但至关重要。

如何提高光伏的利用效率就成为了各逆变器厂家的首要任务,当光伏和传统能源竞争越来越激烈时,光伏则迎来了新一轮的创新:1500V光伏逆变器系统。

笔者认为这是一个变革。

一、1500V光伏系统优势光伏系统从600V进化到1000V的时候,带来成本大幅度下降,发电量的有效提升,同样当1000V进化1500V的时候,也会有类似的效率提升。

在太阳能光伏发电系统中,为了减少光伏电池阵列与逆变器之间的连线,以组串形式构建光伏阵列,再将相应数量光伏阵列并联接入光伏汇流箱进行电能汇流,经直流柜输出给光伏逆变器,逆变升压后并入电网。

因此完整的光伏发电系统包括光伏阵列组、光伏汇流箱、直流柜、光伏逆变器、升压变压器等部分。

如图所示:目前,主流的电站设计以及光伏组件、逆变器、汇流箱、线缆等所有相关产品均基于直流端1000V的电压要求设计和制造。

光伏电站要降本增效,升高电压是降低线损的有效措施之一。

从系统的角度来看,更高的输入、输出电压等级,可以降低交直流侧线损及变压器低压侧绕组损耗,电站的系统效率预期可以提升 1.5-2%。

同时,设备(逆变器、变压器)的功率密度提升,体积减小,运输、维护等方面工作量也减少,有利于光伏系统成本的降低。

传统的1000V系统单串组件数量是22块,而1500V系统可以将数量扩充至32块。

子串数量减少,逆变器、汇流箱以及直流侧线缆的用量也随之减少。

以10MW光伏电站为例,使用1500V系统可以减少使用568个组串,38个汇流箱,约减少成本77390美元。

另外由于设备减少,后期运维成本也可以得到降低。

另外,直流侧电压由1000V升为1500V,根据电力学公式P(电功率)=U(电压)*I(电流),当功率一定的情况下,电压提升1.5倍,电流将下降到1/1.5。

1500V系统电压光伏发电技术探究

1500V系统电压光伏发电技术探究

1500V系统电压光伏发电技术探究摘要:随着近年来光伏产业的进一步发展,1500V系统电压凭借有效降低光伏电站运行线损和建设成本的优势,已经成为替代1000V系统电压的新技术。

行业内众多厂家相继推出了1500V系统电压关键设备技术与标准,但现阶段推广应用1500V系统电压仍存在技术标准不健全,关键设备在1500V系统电压下的可靠性等诸多问题。

1500V系统电压的大面积推广和实施还需要在实践中收集更多的数据和经验。

关键词:光伏1500V 技术标准研究应用1.引言2015年巴黎气候大会在《联合国气候变化框架公约》下达成一项“具有法律约束力的并适用于各方的”全球低碳减排新协议,进一步推动光伏、风电等绿色环保新能源发展和普及。

2015年我国通过《经济和社会发展“十三五”规划》,其中光伏发电市场将持续壮大,初步规划装机目标将达1.5亿千瓦。

有内外政策性、需求的引导和支持,以及能源物联网发展,使得光伏发电进一步规模化、智能化,有利于减低光伏发电成本,促进技术创新和产业升级。

全球光伏产业的发展目标都是要和传统的电力进行竞争,以提供更低成本、更高收益的清洁能源。

当前主流的光伏发电系统是基于1000V直流段电压设计和建造的,但从系统的角度来看,若有更高的输入、输出电压等级,可以降低交直流侧线损及变压器低压侧绕组损耗,电站的系统效率预期可以提升1.5-2%。

GTM的的分析报告《2016-2022年1500V光伏系统和部件:成本、供应商与预期》预计,在2016年全球对1500V光伏系统的需求将占9%左右,相当于约4.6GW。

因此,1500V光伏发电系统必将是未来发展趋势。

2. 1500V系统电压技术概况如何有效降低光伏系统的成本、提高发电效率一直是光伏产业发展的核心课题。

众所周知的是,升高电压是降低线损的有效措施之一。

“1500V”,这个新的电压等级在最近成为了受众人追捧的热词,全行业各个环节不约而同的谈到这个技术名词。

1500Vdc光伏系统,你再不知道就OUT了!

1500Vdc光伏系统,你再不知道就OUT了!

1500Vdc光伏系统,你再不知道就OUT了! 2016年1月,国内首个1500V光伏发电系统示范项目——格尔木阳光启恒新能源格尔木市30MW光伏并网发电项目正式并网发电,标志着国内1500V光伏系统真正进入实际示范应用阶段。

电站位于青海省格尔木东出口光伏产业园,占地约4381平方米,总装机量30MW。

其中26MW为1000V系统,4MW为1500V系统。

虽然格尔木市30MW光伏并网发电项目只有4MW应用了1500V逆变器系统,但是随着领跑者计划对光伏设备制造企业的要求越来越高,1500V逆变器距离在光伏项目上大规模使用还有多大距离呢?1500V逆变器大解析1、首先我们先来看一下国内某厂家1500V逆变器的技术参数:2、其次1500V光伏系统其它设备匹配情况:国内目前主流组件厂商天合、英利、晶科、晶澳、阿特斯等企业也均推出了适应1500V系统的光伏组件。

3、相比传统集中式逆变器,1500V逆变器对系统的主要优劣分析:1汇流箱等电气设备减少VS组件失配边界条件假设使用目前符合领跑者要求单晶280W组件,其开路电压为39.22V,组件的最佳工作电压31.96V1000V逆变器光伏组件串联个数应保证满足逆变器的直流MPPT电压和最大直流允许电压的要求。

1000V常规并网逆变器的MPPT电压跟踪范围为500~850V,最大开路电压为1000V。

在不考虑光伏电池组件工作温度修正系数影响的情况下,该矩阵光伏电池组件在标准测试条件下(光照1000W/m2、工作温度为25℃),允许的最大串联数(Smax)及最小串联数(Smin)分别为:Noc≤21(块)Nmax≤21(块)Nmin≥16(块)结合施工安装等因素并进一步的温度系数修正验算表明,该矩阵组件的串联数一般选用20为最佳。

1MW单元的光伏电站:20串*179汇流箱数量:121500V逆变器1500V常规并网逆变器的MPPT电压跟踪范围为820~1250V,最大开路电压为1500V。

光伏并网逆变器测试

光伏并网逆变器测试
测试方法:
交流电压为-15~+10%额定值,频率为±1%额定值,输出为:自激式情况100%额定输出,他激式情况分别为100%、50%、12.5%额定输出。在以上情况下分别工作,测量输出电流谐波
电压谐波测试
系统能正常起机工作,稳定后功率因素在0.95以上
测试条件:交流额定电压、频率,逆变器输出额定,线路阻抗为(U相和W相:阻抗0.19Ω±8%,电感0.23 mH±8%;O相:阻抗:0.21Ω±8%,电感0.14mH±8%)。
复电后规定时间内阻止再并网测试
检测电网断开后,即使电网复电,在规定的时间(如150秒左右)内不会再并网。并且,人为投入并网功能时,在规定时间内不执行。
测试条件:交流额定电压、频率,逆变器输出额定,线路阻抗为短路。
测试方法:断开电网连接开关,保持10秒后,再合上电网连接开关。测量从复电后,到逆变器再次自动并网的时间。另外,人为投入并网功能时,在规定时间内不执行。
3、保护动作时间在0.5秒以内
1、在直流检测电路上慢慢增加电流,直到保护装置动作,测量保护电流值;
2、在直流检测电路上,电流一次性增加到保护整定值的110%,保护装置动作,测试量动作时间;
交流过欠压保护
1、检测出异常电压,保护装置能正常动作;
2、保护点在整定值的±2%以内;
3、保护动作时间在整定值的±0.1以内
1、给保护装置施加整定值90%的额定频率的交流电,慢慢增加到保护装置动作,测量过流值;
2、额定频率的交流电从0开始,一次性增加到保护装置整定值的110%,保护装置动作,测量动作时间
直流过欠压保护
1、直流过、欠压时保护装置能正常动作;
2、保护点在保护装置整定值的5%内;
3、保护动作时间在0.5秒以内
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