光伏电站接入电网方案
光伏电站接入电网方案

03
接入电网技术方案设计
并网逆变器选择与配置
1 2 3
逆变器类型选择
根据光伏电站的规模和接入电网的要求,选择合 适的逆变器类型,如集中式逆变器、组串式逆变 器等。
逆变器容量配置
根据光伏电站的装机容量和逆变器的效率等因素 ,合理配置逆变器的容量,确保光伏电站的稳定 运行。
逆变器并网方式
根据电网的电压等级和并网要求,选择合适的并 网方式,如单相并网、三相并网等。
回报预测
根据电站的装机容量、年发电量、电价等因素,预测电站的投资回 报期、内部收益率等指标。
政策支持力度及市场前景展望
国家政策
分析国家对于光伏产业的政策扶持力度,如补贴 政策、税收优惠、贷款支持等。
地方政策
了解地方政府对于光伏产业的支持政策,如土地 租赁优惠、电价优惠等。
市场前景
分析光伏产业的市场需求、竞争格局以及未来发 展趋势,为投资决策提供参考。
社会效益评价及环保意义阐述
01
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03
04
能源结构调整
光伏电站的建设有助于调整能 源结构,减少化石能源的消耗
,降低对环境的污染。
节能减排
光伏电站的运营可以减少温室 气体的排放,有利于实现碳达
峰、碳中和的目标。
促进就业
光伏电站的建设和运营可以创 造一定的就业机会,促进当地
经济发展。
提高能源安全
光伏电站的建设可以提高能源 的自给率,减少对外部能源的 依赖,提高国家的能源安全。
并网优化措施
通过优化光伏电站的运行 参数和控制策略,提高并 网运行的稳定性和经济性 。
调度管理原则及实施措施
调度管理原则
遵循“公平、公正、公开”的原则,确保光伏电站与常规电源在 调度上享有同等地位。
分布式光伏工程接入方案(10kV单点)

分布式光伏工程接入方案(10kV单点)1. 项目背景随着可再生能源的发展,分布式光伏发电在能源领域扮演着越来越重要的角色。
本文档旨在提供一种分布式光伏工程接入方案,适用于10kV单点电网。
2. 接入方案为了确保分布式光伏工程的安全稳定接入10kV单点电网,我们建议采取以下步骤:2.1. 前期准备工作在项目开始之前,需要进行以下准备工作:1. 进行光伏工程勘测,确定可用的光伏发电资源。
2. 撰写光伏工程项目计划,包括工程规模、时间安排等。
3. 与当地电力公司沟通,了解接入条件和要求。
2.2. 工程设计与施工在完成前期准备工作后,可以进行工程设计与施工:1. 设计光伏电站布局,考虑到光照条件、地形地貌等因素。
2. 确定适当的逆变器容量和数量,以满足光伏发电的要求。
3. 安装光伏组件,并进行必要的电气连接。
4. 安装逆变器和其他配套设备,确保其正常运行。
2.3. 电网接入完成工程设计与施工后,可以进行电网接入:1. 编制电网接入方案,并提交给当地电力公司进行审核。
2. 根据电力公司的要求,完成必要的接入手续和文件申请。
3. 安装并调试电网接入装置,确保其符合电力公司的要求。
4. 进行并网试运行,监测光伏电站的发电效果和电网接入情况。
3. 注意事项在实施分布式光伏工程接入方案时,需要注意以下事项:1. 遵守当地的法律法规和电力公司的要求,确保项目的合法性和规范性。
2. 考虑光伏电站的运维和维护,确保其长期稳定运行。
3. 监测光伏电站的发电效果和电网接入情况,及时发现并解决问题。
4. 定期与当地电力公司进行沟通和协调,保持良好的合作关系。
4. 总结本文档提供了一种分布式光伏工程接入方案,适用于10kV单点电网。
在实施该方案时,需要进行前期准备工作,设计施工光伏电站,完成电网接入,并注意遵守法律法规和电力公司的要求。
通过合理的规划和操作,可以实现分布式光伏工程的安全稳定运行,为可再生能源的发展做出贡献。
光伏10kv接入方案

光伏10kv接入方案一、引言随着能源需求的增加和对环境保护的呼声,光伏发电作为一种清洁能源逐渐受到广泛关注。
为了实现光伏发电系统与电网之间的安全稳定接入,制定一套科学合理的接入方案至关重要。
本文将探讨光伏10kV接入方案的设计与实施。
二、技术参数1. 光伏功率总容量:1000kW;2. 并网电压等级:10kV;3. 光伏并网逆变器类型:集中式逆变器;4. 并网发电电流:根据实际情况确定。
三、光伏10kV接入方案设计1. 接入方式选择根据光伏功率总容量以及电网电压等级,确定采用10kV接入模式,将光伏发电系统并入10kV配电网中。
此模式具有成本较低、系统可靠性较高等优点。
2. 并网点选择选取离光伏电站较近的10kV配电网供电点为接入点,以减少线损和降低建设成本。
并需考虑电站产生的电能是否能够满足该10kV配电网的供电需求。
3. 光伏发电系统设计光伏发电系统包括光伏阵列、逆变器以及配套的控制与保护设备。
光伏阵列应根据可用的场地面积和所选用的光伏组件类型进行布置,以提高光伏系统的发电效率。
逆变器则负责将光伏阵列输出的直流电转换成交流电,并将其与电网进行连接,要求逆变器具备良好的功率因数和谐波控制能力。
4. 并网保护系统设计为确保光伏发电系统与电网的安全稳定运行,必须设计并网保护系统。
其中包括电流保护、电压保护、频率保护等措施,以实现快速、准确地切除故障电流或断开与电网的连接。
5. 通信与监控系统设计光伏10kV接入系统应配备通信与监控系统,实现对光伏电站发电情况、逆变器运行状态等的实时监测与远程管理。
此外,还应具备异常报警和故障诊断功能,提高运维效率。
6. 安全与应急措施光伏10kV接入系统需要设立安全与应急措施,包括人员安全防护、防雷接地保护、火灾控制设备等,以确保人员和设备的安全。
四、光伏10kV接入方案实施1. 方案审批光伏10kV接入方案需经过有关部门审核并获得批准。
审核内容包括接入点的选择合理性、系统运行参数的合规性、对电网安全稳定运行的影响等。
光伏电站智能接入系统方案(35kV单点接入)

光伏电站智能接入系统方案(35kV单点接入)1. 概述随着可再生能源的快速发展,光伏电站作为清洁能源的重要组成部分,其并网需求日益增长。
为了提高光伏电站的接入效率和可靠性,本文将介绍一种光伏电站智能接入系统方案,该方案以35kV单点接入为基础,通过采用先进的光伏逆变器、智能化监控系统和优化接入方案,实现光伏电站高效、稳定地接入电网。
2. 系统架构2.1 光伏发电系统光伏发电系统主要由光伏组件、光伏逆变器、蓄电池等组成。
其中,光伏组件将太阳光能转化为直流电能,光伏逆变器将直流电能转换为交流电能,蓄电池则用于存储多余的电能。
2.2 智能化监控系统智能化监控系统主要包括数据采集与处理、远程通信、故障诊断等功能。
数据采集与处理模块负责实时监测光伏发电系统的运行状态,包括发电功率、电压、电流等参数;远程通信模块通过有线或无线方式将监测数据传输至远程监控中心;故障诊断模块则可自动检测并诊断系统故障,提醒运维人员进行处理。
2.3 接入电网系统接入电网系统主要包括35kV单点接入、输电线路、变电站等。
35kV单点接入是指将光伏电站的输出电压升高至35kV,然后通过一条或多条输电线路接入电网。
3. 技术方案3.1 光伏逆变器选型为了实现高效、稳定的电能转换,本项目选用高效、高品质的光伏逆变器。
光伏逆变器应具备以下特点:- 高转换效率(≥98%);- 具有较强的抗干扰能力;- 支持多路MPPT,以适应不同倾角和光照条件;- 具备远程监控和故障诊断功能。
3.2 智能化监控系统设计智能化监控系统应包括以下几个部分:- 数据采集与处理:采用高精度传感器实时监测光伏发电系统的运行参数,如发电功率、电压、电流、温度等,并通过数据处理模块进行实时分析与处理。
- 远程通信:利用有线或无线通信技术(如光纤、4G/5G、NB-IoT等)将监测数据传输至远程监控中心,以便进行远程监控与调度。
- 故障诊断:根据实时监测数据,采用人工智能算法进行故障预测与诊断,实现故障的及时发现与处理。
光伏电站的接入电网及并网技术

光伏电站的接入电网及并网技术光伏电站(Photovoltaic Power Station)是利用太阳能通过光伏效应转化为电能的设施,它在全球范围内得到了广泛的应用。
接入电网和并网技术是光伏电站建设和运行中的两个重要环节,本文将探讨光伏电站的接入电网及并网技术。
一、光伏电站接入电网光伏电站的接入电网是指将光伏发电系统与现有的电力系统相连接,实现电力输送和交换。
接入电网的目的是将光伏发电的电能进行有效利用,满足电力市场的需求,并确保电能的安全、稳定和可靠输送。
光伏电站接入电网的主要步骤包括系统规划、工程设计、设备调试等。
首先,需要进行系统规划,确定接入电网的位置和装机容量。
其次,进行工程设计,包括线路的选址、布局以及设备的选择和配置等。
最后,通过设备调试和试运行,确保光伏电站能够正常接入电网,实现电能的输送和交换。
在接入电网的过程中,需要考虑电网的稳定性和可靠性。
光伏电站的接入会对电网的电压、频率等参数产生影响,因此需要进行电力系统仿真和评估,确保光伏电站与电网的完美衔接。
二、光伏电站并网技术光伏电站并网技术是将光伏发电系统与电网连接并实现互联互通的关键技术。
并网技术包括转换装置、保护装置、控制系统等多个方面。
1. 转换装置:转换装置是光伏发电系统与电网之间的关键连接部分,主要包括逆变器和变压器。
逆变器将光伏电站输出的直流电转换为交流电,并通过变压器提高电能的电压等级,以适应电网的要求。
2. 保护装置:保护装置用于保护光伏电站和电网的安全运行。
在电力系统中,电能的输送需要考虑到突发故障和异常情况,因此需要配备相应的保护装置,以确保系统的安全和稳定性。
3. 控制系统:控制系统是实现光伏电站与电网之间协调运行的关键部分。
控制系统通过监测光伏电站的功率输出和电网的负荷需求,实现电能的匹配和调度,提高光伏发电的利用率和经济性。
光伏电站并网技术的发展也面临一些挑战。
首先是电网的接纳能力。
随着光伏电站规模的扩大,电网的接纳能力可能不足,需要进行电网升级和改造。
光伏10kv接入方案

光伏10kv接入方案随着全球对可持续发展的渴望和对环保意识的提升,太阳能光伏产业逐渐成为可再生能源领域的重要一环。
在光伏电站建设过程中,光伏10kv接入方案对于电站的建设、运营和维护都至关重要。
本文将就光伏10kv接入方案进行详细讲解。
一、光伏10kv接入方案的定义和意义光伏10kv接入方案指的是太阳能光伏电站接入配电网时所采用的电力接入方案。
光伏电站通常是直接将发电功率输出到10kv 电网中,再由电网将电力输送到消费者的用电设备中。
光伏10kv接入方案对于电站的建设、运营和维护都具有非常重要的意义。
首先,合理的光伏10kv接入方案能够保证电站在接入过程中符合国家电力规定和标准,避免过度投资或出现安全隐患。
其次,采用优秀的光伏10kv接入方案,能够提升电站的输出电量和效率,并减少运营成本。
最后,光伏10kv接入方案还能较好地保证电力管控的实现。
二、光伏10kv接入方案的分类光伏10kv接入方案主要可以分为四类:1.并联接入法并联接入法是将光伏电站的发电电流与用电负荷电流并联于同一条10kv电网上,通过共享电力管路,实现光伏电站与10kv电网的电力交流。
优点:光伏电站与10kv电网之间的接口简单,运行成本低,对电力管控需求不高。
缺点:因为并联后发电功率会直接反应在接入点,因此负载端的电压波动会对整个电站的发电效率产生影响。
2.串联接入法串联接入法是将光伏电站串联至10kv电网中,将电力从电站发电逐级降压输入至离散的10kv接入点。
优点:由于每个电池芯片、逆变器和变压器都存在单独的电压和功率损失因素,因此串联接入法可以最大化光伏元件的效率,提高发电效率。
缺点:当电池芯片、逆变器或变压器部分故障时,整个光伏电站在串联时易于受到影响而出现安全隐患。
3.混合接入法混合接入法是将串联接入法和并联接入法的优点结合在一起,减小光伏电站接入电网后可能带来的安全隐患。
优点:采用混合接入法不仅能有效保证光伏电站的发电效率,还能降低由串联时可能带来的故障风险和安全隐患。
光伏发电项目并网接入系统方案

光伏发电项目并网接入系统方案工作单号:项目业主:(以下简称甲方)供电企业:(以下简称乙方)根据国家和地方政府有关规定,结合中山市供用电的具体情况,经甲、乙方共同协商,达成光伏发电项目接入系统方案如下:一、项目地址:二、发电量使用情况:平均日发电量为6433kWh,**工业园每月平均用电量约40万度,白天(6:00-18:00)日均用电量约为6600度,基本满足自发自用。
三、发电设备容量:合计2260 kWp。
四、设计依据和原则1、相关国家法律、法规《中华人民共和国可再生能源法》国家发展改革委《可再生能源发电有关管理规定》国家发展改革委《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》财建[2012]21号《关于做好2012年金太阳示范工作的通知》《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》(试行)国务院《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》国家发改委《分布式发电管理暂行办法》财政部《关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》国家能源局《关于开展分布式光伏发电应用示范区建设的通知》国家发改委《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》国家能源局《光伏电站项目管理暂行办法》财政部《关于调整可再生能源电价附加征收标准的通知》财政部《关于光伏发电增值税政策的通知》国家能源局《分布式光伏发电项目暂行办法》财政部《关于对分布式光伏发电自发自用电量免征政府性基金有关问题的通知》国家能源局《光伏发电运营监管暂行办法》2、最新政策解读:国家能源局于2014年7月提出《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》,并就这两份文件向各省市能源发改委相关部门以及部分企业征求意见。
该文件针对分布式光伏电站提出了进一步完善意见,根据国内市场的特点扩大分布式光伏电站应用,在促进屋顶落实、项目融资、电网接入、备案管理和电力交易上提出进一步落实和保证性政策。
该文件的突出特点是分布式光伏电站的补贴可专为标高电价托底,同时提高补贴到位及时性,增加电站收益。
光伏10kv接入方案

光伏10kv接入方案为了满足您对文章字数的要求,我将会详细介绍光伏10kv接入方案,包括其背景、原理、技术要点和实施过程等方面的内容。
光伏10kv接入方案背景随着可再生能源的重要性逐渐被认识,光伏能源作为一种高效、清洁的能源形式受到越来越多的关注。
光伏10kv接入方案作为一种光伏电站的电网接入方式,具有安全、稳定、经济等优势,逐渐成为光伏电站建设的首选方案。
原理10kv接入方案采用了电网与光伏电站之间的并网技术,通过逆变器将光伏电站发电的直流电转换为交流电,接入10kv配电网中。
这种方案能够有效实现光伏电站的电能输出,同时也能更好地利用电网资源,实现电网的优化配置。
技术要点1.并网逆变器的选择在10kv接入方案中,选择适合的并网逆变器是关键。
并网逆变器需要具备高效、可靠、稳定的特点,能够将直流电转换为交流电,并以合适的频率和功率输出到电网中。
2.电网条件的评估在接入10kv配电网之前,需要对电网条件进行充分评估。
包括电网的电压、频率、功率负载等方面,确保光伏电站的接入不会对电网造成影响,并能够稳定地输出电能。
3.保护装置的设计对于光伏电站的接入,必须设计合适的保护装置,以确保光伏电站和电网的安全运行。
包括过压保护、过流保护、短路保护等多种保护装置,能够及时发现和解决潜在的问题,保护设备和人员的安全。
实施过程1.前期准备在实施光伏10kv接入方案之前,需要进行充分的前期准备工作。
包括选址、获取必要的许可证、设计光伏电站的布置和接线等。
2.设备安装根据光伏10kv接入方案的要求,进行光伏电站设备的安装工作。
包括安装太阳能电池板、逆变器、计量设备等,保证设备的安全可靠。
3.电网连接将光伏电站的直流电通过逆变器转换为交流电,并进行电网的接入。
确保接入过程中光伏电站和电网的安全和稳定运行。
4.调试和运行对光伏10kv接入方案进行调试和运行,确保设备和系统的正常工作。
同时进行监测和数据采集,实时掌握光伏电站的发电量和电网接入情况。
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计量
35kV母线
升压变
35/0.315kV
本
地 负
本 地 负 荷
315V
35/0.315kV
逆变器 (无变压器)
315V
逆变器 (无变压器)
注: 根据系统要求,选择合适的 逆变器,通过变压器升 压至35kV并入电网。
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汇流箱
光伏组件
1光伏电站基础知识介绍
1.2 光伏组件
光伏电站接入系统方案
2017年12月制
光伏电站 接入系统分析
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目
录
主要内容: 1光伏电站基础知识介绍 2光伏电站并网方式的选择 3光伏电站接入电网的制约条件 4光伏电站接入电压等级的选择 5 并网手续流程
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1 光伏电站基础知识介绍
国家标准: 《光伏系统并网技术要求 》 GB/T 19939—2005; 《光伏发电站接入电力系统技术规定》 GB/T 19964—2012; 国家电网公司技术标准: 《光伏电站接入电网技术规定》(国家电网科〔2011〕663号)
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1光伏电站基础知识介绍
1.4 箱变
箱式变电站(简称箱变)是一种把高压开关设备、配电变压器、 低压开关设备、电能计量设备等按一定的接线方案组合在一个或几个
箱体内的紧凑型成套配电装置。
美式箱变
欧式箱变
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1光伏电站基础知识介绍
1.5 开关柜
高压开关柜是用于电力系统的电气柜设备。主要作用是在电力系 统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保 护。开关柜内的部件主要有高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开 关、高压操作机构等。
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1光伏电站基础知识介绍
1.3 逆变器
直流隔离功能 逆变器主要通过加装隔离变压器来实现隔离直流的功能。
(4) 电能质量控制功能
逆变器主要通过加装隔离变压器来实现隔离直流的功能。
目前,大部分250kW及以下三相逆变器都将隔离变压器集成在柜内。
对于没有集成隔离变压器的逆变器,可以应用户要求再另外装设。
固定式
移开式
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1光伏电站基础知识介绍
1.6 主变压器
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1光伏电站基础知识介绍
1.7 升压站
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1光伏电站基础知识介绍
1.7 升压站
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2 光伏电站并网方式的选择
2.1 光伏电站并网方式
(a) 专线接入方式
(b)支接方式
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1光伏电站基础知识介绍
1.2 光伏组件
单晶硅
多晶硅
硅基薄膜
8
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1光伏电站基础知识介绍
CIGS 1.2 光伏组件
碲化镉 柔性CIGS
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1光伏电站基础知识介绍
1.3 逆变器
逆变器
集装箱式逆变器
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1光伏电站基础知识介绍
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3 光伏电站接入电网的制约条件
《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》中要求光伏电站接入 系统后,在谐波、电压偏差、电压不平衡度、直流分量、电压波动和闪变等 方面应满足相关标准。
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3 光伏电站接入电网的制约条件
专线:原则上送出线路应进入变电站间隔,且变电站间隔内一、二次设备齐全。 支接:不是从变电站间隔内直接引出,而是从一条线路上或环网柜中引出一个分
支进行供电,分支点没有断路器、CT等电气设备。
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2 光伏电站并网方式的选择
2.1 光伏电站并网方式
对运行管理方面的影响 光伏电站采用专线接入系统,运行管理相对简单。而光伏电站支 接入某条馈线,单电源线路变化成为双电源线路,增加了运行检修难 度。
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1光伏电站基础知识介绍
1.3 逆变器
逆变过程中:
谐波 直流分量 目前,逆变器中,抑制并网电流谐波的方法有: 1. 拓扑结构选择: L-C ,L-C-L 2. 电感和电容参数的设计 3. 控制算法,PWM驱动方式 4. 采样精度 5. 运算精度
(4) 电能质量控制功能
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1光伏电站基础知识介绍
1.1 光伏电站组成
光伏电站主要 由太阳能成若干阵列,经光照 后输出直流电力,通 过逆变器逆变为交流 输出,汇集后并入电 网。
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1 光伏电站基础知识介绍
35kV并网发电系统主接线示意图
交流输出短路保护
当检测到电网侧发生短路时,光伏电站向电网输出的短路电流应不 大于额定电流的150%。
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1光伏电站基础知识介绍
1.3 逆变器
(3)具备的保护功能
孤岛现象保护
电网失压时,光 伏电站仍保持对失压 电网中的某一部分线 路继续供电的状态称 为孤岛现象。 孤岛现象分为非计划性孤岛现象和计划性孤岛现象。 所有并网逆变器中全部同时具有两种孤岛现象检测技术: 被动检测 主动式检测
1.3 逆变器 (1) 结构
无变压器隔离的大功率三相并网逆变器(输出电压270V/315V)
采用工频变压器隔离的大功率三相并网逆变器(输出电压为400V)
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1光伏电站基础知识介绍
1.3 逆变器 (2) 并网运行特性
自动开关
根据从日出到日落的日照条件,尽量发挥太阳能电池方阵输出功率
的潜力,在此范围内实现自动开始和停止。
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1光伏电站基础知识介绍
1.3 逆变器 (2) 并网运行特性
最大功率跟踪(MPPT)控制
光伏电池电气特性 (光照、温度均恒定时)
光伏电池MPP 随温度变化曲线
光伏电池MPP 随光辐射变化曲线
最大功率跟踪控制(MPPT)对跟随太阳能电池方阵表面温度变化和 太阳光照度变化而产生出的输出电压和电流变化进行跟踪控制,使方阵经 常保持在最大输出的工作状态,以获得最大的功率输出。
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1光伏电站基础知识介绍
1.3 逆变器 (3) 具备的保护功能
电网电压过/欠压
当接口电压(含单相)不在允许的范围内,光伏系统应在规定的时 限内跳开与电网的连接,停止送电。
电网频率过/欠频率
当电网频率超过 5HZ范围时,光伏系统应在0.2s以内跳开与电网 的连接,停止送电。