光伏并网逆变器标准
500kW光伏发电并网逆变器技术标准

500kW光伏发电并网逆变器技术标准1 概述本技术标准规定了500kW光伏发电并网逆变器(以下简称光伏逆变器)的环境条件、大体参数、技术要求、查验规那么、验收标准等。
本技术标准适用于500kW光伏发电并网逆变器(以下简称光伏逆变器)的制造、出厂查验及验收。
2 引用标准GB/T 191-1990 包装储运图示标准GB/T 半导体变流器大体要求的规定GB/T 半导体变流器应用导那么GB/T 半导体变流器变压器和电抗器GB/T 12325-2021 电能质量供电电压误差GB/T 12326-2021 电能质量电压波动和闪变GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波GB/T 15543-2021 电能质量三相电压许诺不平稳度GB/T 15945-2021 电能质量电力系统频率误差GB/T 18481-2021 电能质量临时过电压和瞬态过电压GB/T 13422-1992 半导体电力变流器电气实验方式GB/T 18479-2021 地面用光伏(PV)发电系统概述和导那么GB/T 19064-2021 家用太阳能光伏电源系统技术条件和实验方式GB-Z 19964-2021 光伏发电站接入电力系统技术规定GB/T 19939-2021 光伏系统并网技术要求GB/T 20216-2021 光伏(PV)系统电网接口特性CNCA/CTS 0004-2021 《400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和实验方式》3利用环境条件光伏逆变器的利用环境条件如表1所示。
表1 利用环境条件4 大体参数光伏逆变器的大体参数如表2所示。
表2 大体参数5 技术要求a)输出电压转变范围:不该超过额定值的±10%;b)输出频率范围:光伏逆变器应与电网同步运行,输出频率误差不该超过±;c)输出电压波形畸变率及各次谐波知足国标GB/T14549-1993《电能质量-公用电网谐波》的要求;d)输出电压三相不平稳度知足国标GB/T15543-2021《电能质量-三相电压许诺不平稳度》的要求;e)直流分量并网运行时,光伏逆变器向电网馈送的直流电流不该大于逆变器输出电流额定值的%;f)功率因数要求:当光伏逆变器输出功率大于额定输出功率的50%时,滞后功率因数应不小于;g)负载能力1)输入电压与输出功率为额定值,环境温度为25℃时,光伏逆变器持续靠得住工作时刻应不低于4小时;2)输入电压为额定值,输出功率为额定值的125%时,光伏逆变器平安工作时刻应不低于1min;3)输入电压为额定值,输出功率为额定值的150%时,光伏逆变器平安工作时刻应不低于2s;h)具有最大功率点跟踪(MPPT)及软启动的功能;i)介电性能:知足相应电压品级的绝缘耐压要求;j)珍惜性能:光伏逆变器应具有过压/欠压珍惜、过频/欠频珍惜、过流珍惜、短路珍惜、极性反接珍惜、恢复并网、反放电珍惜、孤岛效应珍惜等。
《并网光伏发电专用逆变器认证技术条件》

关于CNCA/CTS 0004-2009A《并网光伏发电专用逆变器认证技术条件》CQC金太阳认证标准换版有关要求的通知各相关企业:CNCA/CTS 0004-2009A《并网光伏发电专用逆变器认证技术条件》已于2011年8月22日发布,将于2012年3月1日起实施,依据CNCA标准换版的有关规定,现将并网光伏发电专用逆变器CQC金太阳认证执行CNCA/CTS 0004-2009A有关要求明确如下:一、2012年3月1日以前的申请,申请人可按照CNCA/CTS 0004-2009A(新版标准)或者CNCA/CTS 0004-2009(旧版标准)申请认证;自2012年3月1日起,我中心不再受理旧版标准的申请。
二、对于已按旧版标准获得CQC金太阳认证的证书的,旧版标准认证证书持有人应向我中心提交转换新版标准认证证书的申请。
旧版标准认证证书转换工作应于2013年2月28日前完成,逾期未完成转换的认证证书,将予以暂停。
2013年5月31日前仍未完成证书转换工作的,我中心将撤销旧版标准认证证书。
三、对于2012年3月1日前已经出厂、投放市场并且已不再生产的获证产品,无需进行证书转换。
四、新旧版本标准证书转换要求:换证之前认证委托人或申请人需要向我中心提出证书转换申请,按照CQC并网逆变器产品认证实施规则提交相关文件,接受文件审查和型式试验。
型式试验在原获证产品型式试验基础上补做差异部分试验并核对产品一致性。
五、对于获得我中心CNCA/CTS0004-2009一张证书的产品,和获得我中心CNCA/CTS0004-2009,CNCA/CTS0006-2010(IEC 62109-1)两张证书的产品需要补做的试验项目见本通知附件。
六、对于CNCA/CTS 0004-2009A中涉及的低电压穿越试验,我中心按照Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》中的要求测试,并在认证证书中注明“含低电压穿越试验”;对于产品不适用或未进行低电压穿越试验的情况,CQC 认证证书中将注明“不含低电压穿越试验”。
光伏并网逆变器方阵残余电流检测标准及漏电流传感器技术要求探讨

这种危险可以通过5.7.4描述的防护方式消除,亦可通过5.7.5规 定的方式,使接触电流被限制在30mA以内。
b)无论光伏方阵接不接地,接地故障的发生都会导致不应载流的导 体部件或结构承载电流,从而有着火的危险。该危险可以通过5.7.4
描述的防护方式消除,亦可通过5.7.5规定的方式,将着火漏电流限 制在如下范围内:
二.漏电流传感器技术要求
2.1 对于额定输出≤30kVA的逆变器
STM
基于5.7.1明确要求接触电流被限制在30mA以内和5.7.2将着火漏电流 限制在300mA范围内。我司设计开发了SE6T0.3C2.5V1漏电流传感 器,特性如下: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 额定电流300mA ,测量范围500mA 交直流通用,@300mA条件下,频带DC….3.5KHZ 响应时间快,50us内 线性度,TYP,0.5% 精度,1.9% 单电源5V供电 偏置电压2.5±0.005V(0A电流时) 增益敏感系数: 4V/A(±300mA电流对应2.5±1.2V) 孔径20毫米 隔离耐压AC5.4KV,1min 通过CE认证
STM
三.结论
1. 上述三种漏电流传感器的上市极大的推动了国内光伏并网逆变器的 残余电流检测水平,打破了国外厂家在这一行业的垄断,为振兴民 族企业做出了我们的贡献 5.7.4技术条款建议使用RCD(故障交流电流动作型防护电器) ,但 是RCD通常只能监测交流漏电流,所以有局限性。而北京世特美测 控技术有限公司研发的这两款传感器,交直流漏电流通用,是并网 光伏逆变器生产厂家的最佳选择。另交流漏电流传感器也是RCD的 最佳替代产品,。 目前国内有些光伏并网逆变器的研发技术人员,由于对漏电流传感 器并不十分清楚其特性,同时国内某些传感器生产厂家的销售人员 在和客户交流过程中并不清楚客户的实际需求,推荐一些漏电流传 感器,其响应时间在几十甚至几百毫秒,给设备带来长期隐患让人 忧虑。 上述技术探讨如有不妥之处,敬请原谅!
并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法新旧标准差异

并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法新旧标准差异一、绪论1.1 概述1.2 研究目的二、并网光伏发电专用逆变器技术要求2.1 电能优化技术2.2 相位控制技术2.3 无功控制技术2.4 功率控制技术2.5 安全保护技术三、新旧标准差异的分析3.1 国内外标准差异3.2 标准的变化趋势3.3 影响因素分析四、试验方法探讨4.1 测试设备及其结构4.2 测量参数的选择和设计4.3 测试过程及数据处理方法五、结论与展望5.1 结论5.2 展望参考文献一、绪论1.1 概述随着能源需求的不断增加和环境污染的威胁加剧,光伏发电逐渐成为了目前世界各国开发的主要可再生能源之一。
并网光伏发电系统需要一个中央逆变器将直流电转换成交流电并连接到电网中。
逆变器是并网光伏发电系统中的关键设备,其性能不仅直接影响系统的效率和稳定性,还直接关系到系统的安全性能。
1.2 研究目的近年来,国内外逆变器技术不断发展,制定了一系列的技术标准和测试方法来保证逆变器的性能和安全性。
本文将围绕并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法新旧标准差异进行研究,以期为光伏发电领域的技术提升和标准制定提供解决方案。
本文将分为五个部分,分别是绪论、并网光伏发电专用逆变器技术要求、新旧标准差异的分析、试验方法探讨以及结论与展望。
在绪论部分,将对本文的研究背景、研究目的、研究内容、研究方法和研究意义等方面进行详细的阐述和说明。
本文的研究背景为随着社会科学技术的不断提升和新能源政策的不断完善,光伏发电作为新能源的代表,已经逐渐成为促进国民经济和社会发展的重要力量。
并网光伏发电系统中的逆变器由于其直接关系到系统的效率和稳定性,必须具备高效率、稳定性好、安全可靠、管理灵活等多种特点,才能适应复杂多变的环境和工作条件。
本文的研究目的为了保证并网光伏发电系统的工作稳定性和可靠性,提高光伏发电系统的能够利用率,选取多种方式比较新旧标准的不同之处,进一步完善标准并探讨试验方法的变化。
光伏并网逆变器认证

光伏并网逆变器认证目前,我国光伏并网逆变器认证采用的标准水平与国际水平相当,除等同采用IEc标准外,还结合国情自行起草了国标、行标或企标,如GB/T 19939-2005、CNCA/CTS0004:2009《400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》和林洋公司的企业标准Q/320681NDB10-2008《光伏发电与电能质量控制一体化并网逆变装置》等。
但是我国的光伏标准体系并不健全,光伏产品认证缺少技术依据,影响了我国并网逆变器产品质量的评价和技术的提升,不利于国内光伏并网逆变器行业的发展。
我国的光伏逆变器主要用于出口,不同国家和地区的光伏并网逆变器认证时采用的标准也各不相同;再者,光伏逆变器的产品具有多样性,对于安规测试与认证要求差异也大,在全球还没有形成权威统一的认证标准。
进入欧洲市场认证时采用的标准,如IEC 62109、IEC 62116、IEC61727、EN 61000-6-1/2/3/4、EN50178、IEC 62103、VDE0126-1-1等,除了关注光伏并网逆变器设备的机械和电气安全以外,还关注设备的电性能。
进入北美市场认证时采用的标准,如UL 1741、IEEE1547/IEEEl547.1等,更关注光伏并网逆变器的安全性能。
针对各国现有光伏逆变器的认证标准而言,美国所用的UL 1741较为完整,国际标准IEC62109采用许多UL 1741及其他国际标准如IEC 60950、IEC 61010的要求,使其成为各方可以接受的协调标准。
目前,很多国家进行产品的安规认证时都采用了IEC62109,当然也有例外,例如,英国并没有采取IEC标准,而制定了自己的标准,如G83/1.和G59/1。
其他国家也有对应的标准,比如德国的VDE0126-1-1认证、美国的ULl741认证,西班牙的RD 1663/2000认证、澳大利亚的AS 4777认证、意大利的DK5940认证等,均为此类针对电网保护相关标准。
iec62109标准,看对逆变器都要求些什么

iec62109标准,看对逆变器都要求些什么摘要:1.IEC62109 标准的背景和意义2.IEC62109 标准对逆变器的要求3.逆变器在光伏发电系统中的作用和重要性4.提高逆变器可靠性的方法5.总结正文:一、IEC62109 标准的背景和意义IEC62109 是国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,简称IEC)颁布的一项关于光伏发电系统中电力转换器(逆变器)的安全性和性能要求的标准。
该标准主要针对光伏并网逆变器,旨在保障逆变器的安全可靠运行,提高整个光伏发电系统的效率和稳定性。
二、IEC62109 标准对逆变器的要求IEC62109 标准对逆变器提出了一系列具体的要求,包括:1.安全性:逆变器应具备良好的绝缘性能、过载保护、短路保护、接地保护等功能,确保人身和设备安全。
2.保护功能:逆变器应具备防雷击、抗电磁干扰、防潮湿等防护能力,以应对各种恶劣环境条件。
3.性能指标:逆变器的输出电压、输出功率、转换效率等性能指标应满足标准要求。
4.环境适应性:逆变器应能在高温、高湿、低温等不同环境下稳定工作,适应各种气候条件。
5.可靠性和寿命:逆变器应具备足够的可靠性和长寿命,以降低系统的维护成本和运行风险。
三、逆变器在光伏发电系统中的作用和重要性逆变器是光伏发电系统中的核心部件,它将光伏组件产生的直流电压转换为交流电压,并反馈回商用输电系统或供离网的电网使用。
逆变器的性能和可靠性直接影响到整个光伏发电系统的效率、稳定性和发电量。
四、提高逆变器可靠性的方法为提高逆变器的可靠性,可以采取以下措施:1.选用高质量的零部件和材料,提高产品的抗疲劳性和抗老化性能。
2.优化产品设计,提高逆变器的散热性能和抗振动性能。
3.严格遵守IEC62109 等国际标准,确保产品在设计、生产、测试等各个环节都符合标准要求。
4.加强质量管理和售后服务,及时处理和消除产品在使用过程中出现的问题和隐患。
CNCA CTS 0004-2009A并网光伏发电专用逆变器技术条件发布稿 2011

北京鉴衡认证中心认证技术规范
CGC/GF004:2011 (CNCA/CTS 0004-2009A)
并网光伏发电专用逆变器技术条件
Technical Specification of Grid-connected PV inverter源自2011-08-22 发布
2012-03-01 实施
北京鉴衡认证中心
发布
CGC/GF004:2011(CNCA/CTS 0004-2009A)
目
次
目次 .......................................................................................................................................................................I 前言 .................................................................................................................................................................... III 1 范围 ................................................................................................................................................................ 1 2 规范性引用文件 ................................................
并网光伏发电专用逆变器技术条件

发布
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次
目次 ....................................................................................................................................................................... I 前言 .................................................................................................................................................................... III 1 范围 ................................................................................................................................................................ 1 2 规范性引用文件 ............................................................................................................................................ 1 3 术语和定义 ....................................................................................................................
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光伏并网逆变器标准
光伏并网逆变器是太阳能发电系统中的重要组成部分,其性能和质量直接影响
着整个发电系统的运行效果。
为了规范光伏并网逆变器的生产和应用,保障太阳能发电系统的安全可靠运行,各国纷纷制定了一系列的光伏并网逆变器标准。
本文将对光伏并网逆变器标准进行介绍和分析,希望能为相关行业提供参考和指导。
首先,光伏并网逆变器标准主要包括性能标准、安全标准和通信标准三个方面。
性能标准主要包括逆变器的转换效率、最大功率点追踪精度、响应时间等指标;安全标准主要包括逆变器的绝缘性能、防雷击能力、过压保护、过流保护等指标;通信标准主要包括逆变器与监控系统之间的通信协议、通信接口等。
这些标准的制定和执行,可以有效规范光伏并网逆变器的生产和应用,提高整个太阳能发电系统的运行效率和安全性。
其次,不同国家和地区对光伏并网逆变器标准的要求有所不同。
以中国为例,
中国国家能源局发布的《光伏发电场并网逆变器技术要求》对光伏并网逆变器的性能、安全、通信等方面做出了详细规定,其中包括了逆变器的效率要求、防雷击能力要求、通信协议要求等内容。
而在欧洲,欧盟委员会颁布了《光伏发电场并网逆变器产品标准》,对光伏并网逆变器的技术规范和测试方法做出了具体规定。
各国的标准虽然有所差异,但都是为了保障光伏并网逆变器的质量和安全性,促进太阳能发电产业的健康发展。
最后,光伏并网逆变器标准的实施对行业发展和市场竞争起着重要作用。
标准
的制定和执行,可以提高光伏并网逆变器的质量和性能,增强产品的竞争力,推动行业技术的不断创新和进步。
同时,标准的执行也可以减少产品质量不合格和安全事故的发生,降低了整个行业的运行风险,为投资者和用户提供了更可靠的选择。
综上所述,光伏并网逆变器标准是太阳能发电系统中的重要组成部分,其制定
和执行对整个行业的发展和用户的利益都具有重要意义。
希望各国能够加强合作,
共同制定更加严格和规范的光伏并网逆变器标准,为太阳能发电产业的可持续发展和全球能源安全做出贡献。