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台区并网光伏逆变器出口输出过电压,越上限监测治理方案(分布式光伏供电质量,台区电压波动幅度大监测治理方案)暨:光伏并网数据采集器-光伏逆变器数据采集器-光伏发电数据采集器装置的区别与应用方案

问题的提出:分布式光伏的广泛部署及并网会对主网带来诸多的困难及挑战,其中分布式光伏供电质量监测即台区并网光伏逆变器出口输出电压过高越上限,会造成的对台区电压波动大,不稳定一直是令供电部门头疼并需要解决的问题。如何解决此问题,本文提出以下产品方案。仅供参考。由于考虑不周以及水平受限,不当之外还请专家批评指正。如果你是业内大咖,就权当微服私访与民同乐,如果你能进一步胸怀宽广并不吝赐教那晚辈就有幸了!!

分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。应用最为广泛的分布式光伏发电系统,是建在城市建筑物屋顶的光伏发电项目。该类项目必须接入公共电网,与公共电网一起为附近的用户供电。

光伏发电系统由光伏方阵(光伏方阵由光伏组件串并联而成)、控制器及二次设备、储能系统、直流/交流逆变器等部分组成。光伏发电系统的核心部件是光伏组件,而光伏组件又是由光伏电池组串、并联并封装而成,它将太阳的光能直接转化为电能,光伏组件产生的电为直流电,我们可以利用也可以用逆变器将其转换成为交流电加以利用,从另一个角度来看对于光伏系统产生的电能可以即发即用,也可以用蓄电池等储能装置将电能存放起来,根据需要随时释放出来使用。

光伏发电系统分为独立光伏发电系统和并网光伏发电系统,离网光伏发电系统,是末与公共网相连接的太阳能光伏发电系统,主要由太阳能电池组件,光伏控制器,储能设备,若为交流负载供电,还需要配置交流逆变器,包括边缘地区的村庄供电系统,太阳能用户电源系统、通信信号电源、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统。

并网光伏发电系统是指发出的直流电能经转换后直接接入公共电网的光伏发电系统,可分为带蓄电池和不带蓄电池两种,带蓄电池并网光伏发电系统具有可调度性,可以根据需要并入或退出电网,同时兼具备用电源功能,按容量和接入方式不同可分为大型集中式并网光伏电站和小型分布式并网光伏两种。

1:供电质量的影响

在将分布式光伏电源接入到电网当中,要通过逆变来转化电池直流电能,在变成交流电以后,需要在整个过程中引|进定量转换设备。为此,使得非线性负载也随之增加,最终导致配电网的电流和电压在波形方面出现了畸变情况,甚至会引|发谐波污染。与此同时,受不稳定输出的影响,使得发电功率变化十分频繁,最终发生电压的闪变问题。

2:电压波动的影响

馈线在传输功率方面会大幅度降低,使得负荷节点电压明显上升或者是有所异常。这种情况和电源接入位置以及容量的关系十分紧密。但是,通常情况下的处理方式则是利用调节变压器分接头对电压进行适当地控制,根据光伏电源特点来合理制定运行的方式,使得昼夜电压实现平衡。

3:引入大量谐波

开关器件频繁开关易引起开关频率周围谐波分量,对电网产生谐波污染。由于分布式电源中应用大量逆变器,系统会出现大量谐波,增加电站与用户设备间功率损耗,谐波也会产生敏感负荷,若电网波形内谐波比例过大,会缩短电力设备寿命。

4:孤岛效应的影响

孤岛效应具体指的就是在将发电装置与公共电网合并以后,即便电网断电,也能够向公共电网输送所需电力。如果产生了孤岛效应那区人将严重威胁到电力维护与检修工作人品自自生命安全 。

5:线路负载率的影响

当分布式光伏接入容量小于接入点下游负荷时,线路潮流方向并未改变,但接入点前端线路的负载率会下降,当分布式光伏接入容量大于接入点下游负荷时,将出现双向潮流,随着分布式光伏容量的持续增加,将出现反向潮流大于原有潮流情况,引起线路负载率增大。

1:电网安全运行问题

分布式光伏运行带来的人身安全隐患是指反送电问题。由于早期的光伏逆变器有的未配置防孤岛保护装置,而大量分布式光伏并网后,台区可能存在局部“孤岛”运行的情形。在运维检修过程中孤岛效应对作业人员的安全形成威胁。作业人员要排除安全风险,就需要在检修过程中逐一断开并核查逆变器,导致停电检修时间增加。

2:供电质量问题

大量装置注入高频谐波/光伏超发电压越限/光伏对电网造成的反向重过载等等情形,对台区供电质量造成较大影响。尤其是分布式光伏所造成的短时过电压(或电压波动幅度大)对用电客户造成的影响及损失问题。

3:可测可控的消纳问题

当电压-谐波-三相不平衡超过设定数值时,系统可第一时间远程断开客户分界断路器,实现台区“源网荷储”协调控制、不同台区功率互供互济。特别是在配电网开展停电检修工作中,远程遥控光伏上网断路器,全程牢牢管控住反送电风险,从根本上保证了大电网安全可靠运行。

分布式光伏的并网带来的供电质量问题,也有人为的抬高逆变器出口电压上限,导致并网点周边客户过电压,家用电器损毁等事件。分布式光伏如何做到可观,可测并最终实现可控,这是分布式光伏发电管理都最希望解决的问题。

方案一:SoDate-7201新一代光伏数据采集器终端+台区智能融合终端+云平台方案

SoDate-7201新型光伏数据采集器终端具备电力线载波HPLC、RS485、RS232和LoRA无线通信、以太网、MQTT等通信管理及服务功能。能够把收集到的站内光伏并网逆变器发电数据通过4G或者HPLC送至云平台或者台区智能融合终端。完成光伏发电现场数据流的远程监控及管理功能。用户可以也通过相应的手机APP、全天候实时动态的掌握分布式光伏电站的运行情况,一旦出现故障,能够实时知悉,极大简化光伏电站的运行与维护工作。

SoDate-7201作为一种新型光伏数据采集器具备如下特点:

1:具备HPLC双模通信通信功能;

2:具备与融合终端通信及数据上传至融合终端的功能;

3:具备433或LoRA短距离无线通信功能,能非常方便地收敛丰富的站内数据;

4:能适配国内外不同种类的离并网逆变器;

5:具备远程控制功能。可通过融合终端下发指令,实现对光伏发电现场的站内设备控制。

6:丰富的组网能力及强大的通信服务功能;

7:具备MQTT规约通信功能实现与云平台实时对接。

8:逆变器出口电压改变SoDate-7201新型光伏数据采集器终端实时监控并告警。

方案二:MuEn-0923分布式光伏协调控制器+光伏断路器+融合终端方案

MuEn-0923光伏监测终端采集分布式光伏客户并网的电压、电流、功率信息,具备反孤岛、过电压、过电流等保护功能,MuEn-0923光伏监测终端可远程遥控上网断路器。当电压超过10%、谐波超过0.05%、三相不平衡超过30%时,系统可第一时间远程断开客户分界断路器。通过电力线宽带载波通信HPLC方式,与台区智能融合终端进行信息交互,并将数据上传配电能源互联网云平台,实现分钟级数据采集功能的解决方案。其功能如下:

1:并网逆变器数据采集及监测。 具备市场各类并网及离网逆变器规约与逆变器和控制器通信;采集输入输出功率,发电量,输入输出电压、电流,逆变效率和状态,故障及告警信息.电压、电流、功率信息,具备反孤岛、过电压、过电流等保护功能。

2:实时监测。实时采集电压、电池板温度,断路器状态、防雷器故障状态、断路器跳闸状态.

3:计量。具备双向计量功能。采集电表的正、反向电度量

4:电能质量。具备电能质量实时分析并上传功能。

5:防孤岛。具备孤岛保护功能。

6:通信管理功能。具备分布式光伏站内数据通信功能。包括分布式户用电站(光伏并网配电箱) 、微信气象站、温湿度、以及站内其它监测智能终端的数据读取控制功能。通过标准规约库实现与各种厂家测控仪表通信,采集处理此类设备的实时数据和报警信息.

7:数据上传功能。可通过HPLC、4G、NB-Iot等把数据与台区智能融合终端实时通信,实现分布式光伏的可观、可测、可控。也可以上传云平台实现数据到手机。

方案请参考:https://editor.csdn.net/md/?articleId=123548242

1:三者有共同点也存在一定的差异。由于部署方是供电部门或者是分布式发电用户或者为主,其关心的问题不同就存在不同的产品功能需求不同、应用场合的不同,造成了三者之间即有共同的地方,又有差异的地方。

2:供电管理部门侧重监测管理,预防安全事件的发生。从而让大面积的“小型电站”接入电网做到心中有数。而作为分布式发电用户其主要关心的是发电量及站内设备的运行状态。故着眼点不同。

3:请参考SoDate-7201新一代光伏数据采集器终端-MuEn-0923分布式光伏协调控制器-SC-7606太阳能光伏组件电池板异常(故障)在线监(检)测装置。
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