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光伏發電防孤島裝置的作用 具體保護配置功能有哪些?
瀏覽次數:    2020-03-18

       如今光伏發電站在電力系統中的佔比越來越大,隨着光伏電站的推廣,相關的光伏知識也得到普及,光伏發電防孤島裝置的作用,具體保護配置功能有哪些呢?下面跟小編一起來了解吧。

       如今光伏發電站在電力系統中所佔的份額越來越大,不僅有集中式大面積光伏,還有分佈式小型光伏發電站。從最開始的西北區域逐漸擴展到華北、華南以致中國的大部分領域。建設地點由荒涼的沙漠、隔壁、山區逐步向人員聚集的鄉村、城市靠攏。

       對於小型光伏電站,應具備快速監測孤島並立即斷開與電網連接的能力。而對於大中型光伏電站,公用電網繼電保護裝置必須保證公用電網故障時切除光伏電站,光伏電站可不設置孤島保護,其中接入用戶內部電網的中型光伏電站的孤島保護能力由調度電力部門確立,基於此規定,大批分佈式光伏電站都要配備防孤島保護裝置

        光伏發電防孤岛装置的作用

        光伏發電防孤島裝置在變電站中主要的作用就是故障時斷開併網點開關,避免線路上有人員施工檢修造成不必要的人員傷亡,避免電網的故障而引起光伏電站的不正常運行,對電站造成衝擊。

        光伏發電防孤島裝置的保護配置功能有以下幾點

1、低頻保護:頻率在35HZ-65HZ之間時且曾經在低頻值以上時低頻保護才能啓動,低頻保護動作200ms後立即返回。

2、過頻保護:當頻率高於定值時保護啓動。

3、低壓保護:當電壓低於定值時動作。

4、過壓保護:當電壓高於定值時動作。

5、聯跳:支持變電站側聯跳,即當收到變電站側聯跳命令時延時開出跳閘出口,切本站的併網開關。

6、頻率突變:當頻率波動值超過所設定值時,保護動作。

       根據實際情況和當地的具體要求,一般情況下大中型光伏電站可以安裝防孤島保護,也可不安裝,但是當故障時必須可以快速準確的切除併網開關。主要是在大中型光伏電站中都建有變電站,站中有比較齊全的微機保護裝置,當故障發生時,對應的微機保護就會及時準確的動作,光伏發電防孤島裝置有時候在電站中作爲一個後備保護存在。而對於分佈式光伏電站來講,由於安裝容量比較小,而且低壓併網,因此一般沒有建變電所。正是由於這個原因,也爲了保證電網的安全,根據當地的要求,一般會有光伏發電防孤島裝置、同期裝置、 電能質量監測等。

 

對光伏發電系統的設備故障分析
瀏覽次數:    2020-03-13

         光伏發電系統的設備故障有哪些?怎樣處理這些故障。光伏電站中常用的故障解列裝置有哪些,保定特創電力科技有限公司爲您彙總。保定特創專業生產光伏電站故障解列裝置、低頻低壓解列裝置、TC-3088故障解列裝置、高頻高壓解列裝置、TC-3088H故障解列裝置,這些產品在光伏電站中比較常見,瞭解更多技術知識,歡迎來電諮詢,電話13931210372。
   对光伏发电系统的设备故障分析
        随着国家大力推进和落实“节约、清洁、安全”三大能源战略方针和“节能优先、绿色低碳、立足国内、创新驱动”四大能源發展戰略,我國的光伏發電新增發電裝機量不斷增加。但是制約光伏發電發展的因素很多,例如光伏電站的優化及其運行成本的問題。目前世界上普遍認爲各種光伏組件的平均壽命爲15至25年,而影響光伏組件壽命的因素有:光伏電池效率衰減;組件脫焊;組件內部連接帶斷裂;熱斑損壞;惡劣氣候(風沙)破壞,這些將嚴重影響光伏發電系統的工作效率和系統的穩定性。因此,如何做好光伏發電系統的維護和故障診斷工作,延長光伏組件的使用壽命,以此維持光伏電站的正常運行就顯得尤爲重要。近年來光伏發電系統的故障診斷被越來越多的專家學者關注,進行了大量的研究工作。

  大型光伏併網發電系統主要由太陽能光伏組件(光伏陣列)、直流防雷匯流箱、直流防雷控制櫃、併網逆變器、交流防雷配電櫃及變壓器等一系列電氣設備組成。表1分析了這些主要設備的常見故障和故障診斷方法。

  大型光伏併網發電系統前期一次性投入大,投資回收緩慢,特別是大型的地面光伏電站佔地大,雖有規模效益但輸電成本高。因此在設計時就要考慮多方面因素來控制成本。例如在光伏電站投入運行前,採用抗風沙、自潔能力強、抗紫外、抗老化、耐高溫的光伏組件;要採用多機並聯方式、大型光伏併網逆變器系統的控制調度策略、MPPT尋優算法等以此實現成本的控制和降低。而在光伏電站投入運行以後,對光伏電站設備良好的維護和及時的故障診斷就顯得尤爲重要,只有這樣才能保證電站系統設備穩定、持續、高效地發電。

  在光伏併網發電系統的衆多設備中,太陽能光伏組件(光伏陣列)和併網逆變器是核心部件,關係到電站能否正常的運行,而據已有的研究數據表明,這兩個器件是最容易發生故障的。

  光伏阵列故障

  太陽能電池組件是將太陽能轉變爲電能的半導體器件,是光伏併網發電系統的核心組成部分。以2011年四季度青海省一個10MW的光伏電站的裝機總成本測算,其光伏組件一項的成本就佔總成本的55%以上。對於光伏陣列而言,產生的故障主要來自於以下幾方面,具體故障及產生原因如表2所示。

  (1)熱斑現象。在統一光照模式下,光伏陣列內部各個模塊都承受正壓,工作狀態是對外輸出能量。而當其中某一組件被陰影遮擋時,該組件的輸出特性就發生了變化。由電路原理可知,當兩電流不等的電流源串聯時,電流大的電流源會向電流小的電流源倒灌電流。電流小的電流源接受倒灌電流,而承受反壓,其工作狀態即變爲自身吸收能量。自身吸收能量所轉化的熱量不能及時散發掉,就會在光伏組件上形成熱點,對光伏陣列造成很大的損壞,這就是所謂的熱斑現象。如果該被遮擋的組件承受的反壓大於某一閥值時,則會使光伏組件內的PN結雪崩擊穿,輸出電流會呈指數曲線上升,造成光伏陣列的永久損壞。

  (2)功率器件電流過大,功率器件發熱。這些一般都是由於組件在運行過程中,由於老化等原因造成的器件內部故障,一般發生概率較低。

  (3)太陽能電池輸出電壓過低。這類故障有可能是由於光伏電池板損壞造成的,也有可能是由於光照不足造成的非故障性表現。

  據研究數據表明,在以上幾種常見故障中,發生概率最高、產生危害最大的是第一種――熱斑現象。熱斑現象會嚴重損壞太陽能光伏組件,有光照的太陽能電池組件所產生的部分或全部能量,都可能被遮擋的組件所消耗。而且熱斑現象嚴重的地方局部溫度較高,有的甚至會超過150℃,導致組件局部區域燒燬或形成暗斑、焊點融化、封裝塑料老化、玻璃炸裂、焊帶腐蝕等永久性損壞,給組件的安全性和可靠性造成極大的隱患。

  光伏逆变器故障

  目前的光伏研究側重以逆變器爲核心的逆變器併網控制、MPPT算法的應用研究。然而逆變器的核心部件IGBT在過流、過壓、元器件過熱等情況下容易發生故障,並以功率管開路和短路故障最常見。絕緣門極雙極型晶體管IGBT是MOSFET和GTR雙極型晶體管的折中器件,結構上和MOSFET很相似,但其工作原理更接近GTR,所以IGBT相當於是一個N溝道MOSFET驅動的PNP晶體管,它具有輸入阻抗高、速度快、熱穩定性好和驅動電路簡單、通態電壓低、耐壓高的優點,但是其耐過流、過壓能力差,易損壞。當IGBT管的兩端電壓超過最大集――射極間電壓,或者其流過電流超過最大集電極電流,或是其運行功率超過在正常工作溫度下允許的最大耗散功率,則都有可能會導致開關管超過耐受極限而被擊穿或被燒燬,甚至是永久性的損壞。一旦逆變器的主電路功率開關管發生故障,光伏發電系統的正常運行就會嚴重受阻,甚至使此光伏發電系統產生的電能無法被輸送給用戶使用,完成與大電網的併網。

  IGBT的開路和短路故障佔了很大的故障比例。造成開路的原因主要有兩方面:

  (1)由于过流被烧毁,从而导致开路;

  (2)驅動信號開路,這一般是由於接線不良或是驅動不良造成的。

  造成短路的原因很多,主要有以下几方面:

  (1)絕緣層被破壞,從而導致開關管反向擊穿;

  (2)误操作、驱动指令错误;

  (3)不足的死區時間,造成功率管產生轉移電流而誤導通。

  相對於開路故障,IGBT的短路故障已有成熟的檢測方案,即可以通過硬件電路去檢測IGBT的D-S壓降,從而精確地確定故障管。而且現有的逆變器系統中,生產廠家都設計過流檢測和保護裝置,因此能更快地進行故障診斷。

  而IGBT的開路故障一般不會導致過流,但是會使逆變器輸出波形穩態偏離工頻理想正弦波形,產生波形畸變。這樣會使總諧波率提高,並可能導致輸出電流不符合併網要求。若出現長時間的功率管開路故障,則可能造成直流側穩壓電容被燒燬。


 

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光伏發電應用現狀及發展趨勢分析
瀏覽次數:    2020-03-13

一、光伏發電

在國際上,光伏發電技術的研究已有100多年的歷史。光伏發電是根據光生伏特效應原理,利用太陽能電池將太陽光能直接轉化爲電能。光伏系統可分爲獨立光伏系統(各種帶有蓄電池的可以獨立運行的光伏發電系統)和併網光伏系統(與電網相連並向電網輸送電力的光伏發電系統)。

二、光伏發電的優勢

光伏發電與傳統發電技術相比具有更多優勢:

1。 太陽能資源十分豐富,輻射到地球表面的能量巨大,對於利用太陽能是十分有利的。因此太陽能光伏發電技術是資源最爲豐富的發電技術。

2。太陽能光伏發電更爲安全可靠,不會產生污染以及噪聲,並且能夠比較靈活,能夠安全穩定的運行。

3。光伏發電的應用使得邊遠以及特殊地區的用電問題得以有效解決,可以隨時隨地使用太陽能資源。

4。 光伏發電能夠與建築物相結合,形成光伏建築一體化的系統,減少土地資源的浪費。

三、歷史與現狀

太陽能光伏發電的歷史可以追溯到1839年法國物理學家貝克勒爾首次發現光伏效應。此後,各國科學家不斷探索,1954年第一塊實用光伏電池問世,這意味着太陽能光伏發電逐步進入產業化發展的道路。

進入21世紀,太陽能電池向全球擴展,成爲一種重要的可再生能源。隨着可持續發展觀念在世界各國不斷深入人心,全球太陽能開發利用規模迅速擴大,技術不斷進步,成本顯著降低,呈現出良好的發展前景,許多國家將太陽能作爲重要的新興產業,太陽能得到更加廣泛應用。2000 年至 2016 年間,光伏產業以令世人驚歎的速度向前發展。全球累計裝機容量自 1,250MW增至 304,300MW,年複合增長率高達 40.98%。

在我國,光伏產業也呈現出前所未有的活力,在全球20個以上國家或地區建廠,產品出口至全球近200個國家和地區,成爲我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業。

美國是最早研究與使用光伏技術的國家,美國光伏行業在技術革新與政府激勵補償政策的雙重刺激下多年來保持增長。光伏電站裝機在美國光伏行業中占主導地位,其發展速度直接決定整個光伏行業發展情況。

日本是最早制定光伏產業發展政策的國家, 2011~2016 年年均複合增長率達到54%, 在2016年以42.75GW 的裝機總量位居世界第二,目前發展方向以非居民用電站爲主。

作爲東南亞最火熱的光伏市場之一,越南正在以每年10%的能源需求增速,再加上其本身發展光伏能源的先天優勢,吸引着各國光伏企業進入。

光伏發電目前全面進入規模化發展階段,中國、歐洲、美國、日本等傳統光伏發電市場繼續保持快速增長,東南亞、拉丁美洲、中東和非洲等地區光伏發電新興市場也快速啓動。

四、發展趨勢

(一)政策變化

2019年5月30日,國家能源局發佈了《關於2019年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》,明確優先推進無補貼的平價上網項目建設,再開展需要國家補貼項目的競爭配置工作,這對風電光伏行業來說將是一個重大轉變。

隨着光伏行業的發展,受制於當地消納及電力傳輸等制約,國內地面電站的新增數量已明顯下降。與此同時越來越多的光伏企業開始把目光投向海外。

近年來,東南亞各國在可再生能源領域也作出了相應努力,泰國、印尼等國的光伏規模出現一定增長,越南則在計劃建設風電項目、簽發關於發展太陽能發電項目鼓勵機制的決定。東南亞地區政府補貼光伏項目,鼓勵利用可再生能源,並且由於地理位置靠近中國,受到中國企業的關注。

新興市場擴大以及平價競爭上網將成爲未來新的趨勢。

(二)技術發展

1。從分佈式發電到建設集中式電站

集中式大型併網光伏電站就是集中建設大型光伏電站,發電直接併入公共電網,接入高壓輸電系統供給遠距離負荷,可以降低成本,減少運輸損耗。越是規模大的光伏發電站,其光伏系統的成本越低。

2。光儲一體化電站

對含儲能環節的光伏電廠進行光儲一體化調控,快速控制,滿足有功輸出最大化,“削峰填谷”響應電網調度需求,實時保障電網調度要求。儲能系統的使用能緩解充電時對電網的衝擊,儘可能提升電網質量。

3。雲存儲、雲計算、數字孿生、大數據等技術的應用

新信息技術的使用可幫助光伏電廠實現智能化,幫助光伏電廠實現智能化運維監控,提供發電預測等分析功能,降低併網難度,提高發電效率。

在國內,上海上科信息技術研究所順應光伏產業發展趨勢,進行光伏系統集成開發,與中國電建上海能源裝備有限公司聯合建立與運作能源裝備智能化聯合實驗室。基於數字孿生的光伏電廠智能化平臺,將智能電網、物聯網、雲計算等技術緊密結合,爲解決光伏電廠加入儲能環節後的優化調功分配問題和分級分層的控制問題,建立面向光伏電廠光儲一體化的分級多目標調功算法模型。通過該平臺可有效掌握光伏電站完整信息,提高運維效率,加快決策,保障光伏電廠安全、穩定、高效、經濟的運行。

五、未來展望

第四次工業革命將全面展開,以光伏爲主的清潔能源、物聯網等技術正全面發展。通過現代物聯網技術、人工智能及大數據分析技術,實現包括光伏在內的多種能源的集中運維管理,打造智慧的能源生態圈。在未來,社會將構建全新的能源物聯網體系,進入低碳甚至無碳時代。(作者:朱東亮劉曉影)

光伏系統併網技術要求
瀏覽次數:    2020-03-11

        保定特創電力科技有限公司专业生产光伏防孤岛保护装置、故障解列裝置、光伏防逆流裝置、充電樁逆變測控裝置、電能質量監測裝置、微機綜合保護裝置、箱變智能監控裝置、太陽能監測電力軟件等產品。

 


光伏系統併網技術要求(GB/T 19939-2005     
       1範圍
  本標準規定了光伏系統的併網方式、電能質量、安全與保護和安裝要求。
  本標準適用於通過靜態變換器(逆變器)以低壓方式與電網連接的光伏系統。
   光伏系統以中壓或高壓方式併網的相關部分,也可參照本標準。
  2規範性引用文件

  下列文件中的條款通過本標準的引用而成爲本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨後所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用於本標準,但鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用於本標準。

  GB/T 2297-1989太陽光伏能源系統術語

  GB/T 12325-2003電能質量供電電壓允許偏差

  GB 2894-1996安全標誌(neq ISO 3864:1984)

  GB/T 14549-1993電能質量公用電網諧波

  GB/T 15543-1995電能質量三相電壓允許不平衡度

  GB/T 15945-1995電能質量電力系統頻率允許偏差

  GB 16179-1996安全標誌使用導則

  GB/T 18479-2001地面用光伏(PV)發電系統概述和導則(idt IEC 61277:1995)

  SJ/T 11127-1997光伏(PV)發電系統的過電壓保護—导则

  3定義

  以下术语和定义适用于本标准。

  3.1

  光伏系统PV system

  包含所有逆變器(單臺或多臺)和相關的BOS(平衡系統部件)以及具有一個公共連接點的太陽電池方陣在內的系統。

  3.2

  电网grid

  輸電、配電的各種裝置和設備、變電站、電力線路或電纜的組合。它把分佈在廣闊地域內的發電廠和用戶聯接成一個整體,把集中生產的電能配送到衆多個分散的電能用戶。

  在本標準中特指供電區電力變壓器次級輸出到用戶端的輸電網絡。

  3.3

  電網保護裝置grid protection device

  監測光伏系統電力併網的技術狀態,在指標越限情況下將光伏系統與電網安全解列的裝置。

  3.4

  电网接口grid -interface

  在光伏系统与电网配电系统之间的相互联接。

  泛指发电设备与电网之间的并解列点。

  3.5

  孤岛效应islanding

  電網失壓時,光伏系統仍保持對失壓電網中的某一部分線路繼續供電的狀態。

  3.6

  逆变器inverter

  静态功率变换器(见注1)。

  將直流電變換爲交流電的器件。將光伏系統的直流電變換成交流電的設備。用於將電功率變換成適合於電網使用的一種或多種形式的電功率的電氣設備。

  注1:具備控制、保護和濾波功能,用於電源和電網之間接口的任何靜態功率變換器。有時被稱作功率調節子系統,功率變換系統,靜態變換器,或者功率調節單元。

  3.7

  應急電源系統emergency power supply system

  當電網因故停電時能夠爲特定負載繼續供電的電源系統,它一般含有逆變器、保護開關、控制電路、儲能裝置(如蓄電池)和帶有充電控制電路的充電裝置等。

  4併網方式

  根據光伏系統是否允許通過供電區的變壓器向高壓電網送電,分爲可逆流和不可逆流的併網方式。

  5電能質量

  光伏系統向當地交流負載提供電能和向電網發送電能的質量應受控,在電壓偏差、頻率、諧波和功率因數方面應滿足實用要求並符合標準。出現偏離標準的越限狀況,系統應能檢測到這些偏差並將光伏系統與電網安全斷開。

  除非另有要求,應保證在併網光伏系統電網接口處可測量到所有電能質量參數(電壓、頻率、諧波等)。

 

  5.1电压偏差

  爲了使當地交流負載正常工作,光伏系統中逆變器的輸出電壓應與電網相匹配。

  正常運行時,光伏系統和電網接口處的電壓允許偏差應符合GB/T 12325的規定。三相電壓的允許偏差爲額定電壓的±7%,單相電壓的允許偏差爲額定電壓的+7%、-10%。

  5.2频率

  光伏系統併網時應與電網同步運行。電網額定頻率爲50Hz,光伏系統併網後的頻率允許偏差應符合GB/T 15945的規定,即偏差值允許±0.5Hz。

  5.3谐波和波形畸变

  低的電流和電壓的諧波水平是所希望的;較高的諧波增加了對所連接的設備產生有害影響的可能性。

  諧波電壓和電流的允許水平取決於配電系統的特性、供電類型、所連接的負載/設備,以及電網的現行規定。

  光伏系統的輸出應有較低的電流畸變,以確保對連接到電網的其他設備不造成不利影響。

  總諧波電流應小於逆變器額定輸出的5%。各次諧波應限制在表1、表2所列的百分比之內。

  此範圍內的偶次諧波應小於低的奇次諧波限值的25%。

  5.5电压不平衡度

  光伏系統併網運行(僅對三相輸出)時,電網接口處的三相電壓不平衡度不應超過GB/T 15543規定的數值,允許值爲2%,短時不得超過4%。

  5.6直流分量

  光伏系統併網運行時,逆變器向電網饋送的直流電流分量不應超過其交流額定值的1%(逆變電源系統和電網宜通過專用變壓器隔離連接)。

  6安全與保護

  光伏系統和電網異常或故障時,爲保證設備和人身安全,應具有相應的併網保護功能。

  6.1过/欠电压

  當電網接口處電壓超出5.1規定的電壓範圍時,光伏系統應停止向電網送電。此要求適用於多相系統中的任何一相。

  本標準述及到的所有系統電壓均指當地標稱電壓。

  系統應能檢測到異常電壓並做出反應。電壓的方均根值在電網接口處測量,應滿足表3的條件。

  6.2过/欠频率

  當電網接口處頻率超出5.2規定的頻率範圍時,過/欠頻率保護應在0.2s內動作,將光伏系統與電網斷開。

  6.3防孤島效應

  當光伏系統並人的電網失壓時,必須在規定的時限內將該光伏系統與電網斷開,防止出現孤島效應。

  應設置至少各一種主動和被動防孤島效應保護。

  主动防孤島效應保護方式主要有頻率偏離、有功功率變動、無功功率變動、電流脈衝注人引起阻抗變動等。

  被动防孤島效應保護方式主要有電壓相位跳動、3次電壓諧波變動、頻率變化率等。

  当电网失压时,防孤島效應保護應在2s內動作,將光伏系統與電網斷開。

  注1:光伏系統與電網斷開不包括用於監測電網狀態的主控和監測電路。

 

  6.4恢复并网

  由於超限狀態導致光伏系統停止向電網送電後,在電網的電壓和頻率恢復到正常範圍後的20s到5min,光伏系統不應向電網送電。

  6.5防雷和接地

  光伏系統和併網接口設備的防雷和接地,應符合SJ/T 11127中的規定。

  6.6短路保护

  光伏系統對電網應設置短路保護,當電網短路時,逆變器的過電流應不大於額定電流的150%,並在0.1s以內將光伏系統與電網斷開。

  6.7隔离和开关

  在光伏系統與電網連接的開關櫃中應提供手動和自動的斷路開關,斷路開關原則上採用可視斷點的機械式開關。除非當地供電機構同意,不得采用電子式開關。

 

  6.8逆向功率保护

  系統在不可逆流的併網方式下工作,當檢測到供電變壓器次級處的逆流爲逆變器額定輸出的5%時,逆向功率保護應在0.5s-2s內將光伏系統與電網斷開。

  7安裝要求

  7.1电气连接方式和参考图

  光伏系統併網的電氣接線方式應採用與電網相同的方式,電氣連接參考圖見附錄A。

  7.2电能计f和逆流检测

  光伏系统并网应设置电能计量装置。

  對於不可逆流的併網方式,應在供電變壓器的輸出端安裝逆流檢測裝置。

  7.3安全标识

  連接光伏系統和電網的專用低壓開關櫃應有醒目標識。標識應標明“警告”、“双电源”等提示性文字和符號。標識的形狀、顏色、尺寸和高度參照GB 2894及GB 16179執行。

  7.4对应急电源系统的附加要求

  7.4.1概述

  應急電源系統應當滿足7.1-7.4的要求,還應當滿足本節所列的附加要求。

  7.4.2电路安排

  應急電源系統應當爲特定的一個或多個負載電路供電。

  7.4.3安全性要求

  當光伏系統作爲應急電源爲特定負載供電時,應保證其已經完全與附錄A圖A.2中的開關櫃電路斷開。

  7.4.4警告标识

  當光伏系統工作在應急電源模式時,開關櫃上應設置警告標識,因爲此時儘管電網已經斷電,供電線路的中性線或地線還是有可能帶電。

防孤島、低電壓穿越、電能質量測試的技術規範
瀏覽次數:    2020-03-11

         防孤島裝置、低壓防孤島裝置TC-3087、具備光伏/風電低電壓穿越功能的高壓防孤島裝置TC-3087H、電能質量監測裝置TC-300B是保定特創電力科技有限公司專業研發、生產的產品,歡迎廣大新老客戶來電諮詢。
        爲推動我國光伏產業的健康發展,合理評價併網光伏發電系統的質量,爲光伏電站的股權融資、產權交易、質量擔保提供依據,在大量調研和實地檢測的基礎上,由中科院電工研究所、中國科學院太陽光伏發電系統和風力發電系統質量檢測中心、中國質量認證中心等單位共同起草的《併網光伏電站性能檢測與質量評估技術規範》,後來經由中國質量認證中心提交國家認監委科技與標準管理部,通過備案覈准,成爲了行業規範。


      《併網光伏電站性能檢測與質量評估技術規範》針對抽樣原則、實時參數監測、現場檢測、質量檢查、性能評估等方面作出了詳細規定,爲國內甚至國際首個詳細的可操作性強的光伏電站後評估技術規範。其中光伏電站質量檢查主要包括組件、逆變器、電纜、匯流箱、防雷接地、電站圍欄等方面,在電站性能測試方面,主要包括紅外、系統污漬和灰塵遮擋損失、組件串並聯損失、組件MPPT 偏離損失、陣列溫升損失、EL檢測、直流線損、遮擋損失、交流線損、逆變器效率、變壓器效率、電能質量測試、光伏方陣絕緣性、接地連續性、防孤島低電壓穿越等共18 項。

     這個技術規範總共進行了9 輪修改,得到了業內廣泛關注,同仁們對此提出了很多完善意見,並引發了近兩年來對於電站“提质增效”的热议。


 

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低壓光伏反孤島裝置保接入安全
瀏覽次數:    2020-03-11

 浙江富陽供電公司4名工作人員正在該市三橋村的店口二站亭橋二號公變進行線路檢修,該線路上有8戶家庭光伏發電併網客戶。只見工作人員停完電後,箱式變壓器內一個鞋盒大小的裝置上顯示仍有電壓,工作人員馬上將裝置內一個空氣開關合上,1秒後,電壓顯示爲零,可以工作。

  这个鞋盒大小的装置,就是低压光伏反孤島裝置,能防止併網光伏電站反送電。富陽供電公司運檢部主任王勝昌介紹,反孤島裝置安裝在箱變中,由操作開關和擾動負載組成。在低壓配網檢修前,工作人員啓動反孤島裝置,一旦光伏發電裝置向配網送電,裝置中的擾動負載就能立即發揮作用,切斷倒送電,保證了檢修人員的安全。

 

 

  13年4月底,富陽供電公司成爲國家電網公司分佈式光伏低壓反孤島裝置試點安裝單位,投用了全國首個低壓光伏反孤島裝置。目前該套裝置已多次在配網檢修中發揮作用。

  光伏电站反送电

  某條線路併入了若干分佈式光伏電站,當檢修人員進行停電操作時,光伏電站未能及時檢測出停電狀態,仍然向電網送電,就會產生孤島效應。光伏發電站所發的電能會傳到待檢修線路的母線上,對檢修人員的生命安全造成嚴重威脅,因此需要應用專業裝置。

       目前光伏電站常用的反孤島裝置由保定特創電力科技有限公司專業生產提供,反孤島裝置的型號TC-5000,歡迎廣大新老客戶來電諮詢。

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光伏電站反孤島保護或防孤島保護的必要性
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        保定特創電力科技有限公司生产的并网反孤島保護裝置(防孤島保護裝置)分爲三種型號TC-3087(2U)、TC-3087(3U)、TC-3087(5U),如果您想了解反孤島保護裝置技術數據與功能特點,請登錄保定特創電力科技有限公司網站,或來電諮詢。在爲您介紹防孤島保護的必要性之前,先來解釋一下什麼是孤島效應?有哪些孤島危害?如何避免?

        什么是孤岛效应?

       所謂孤島現象是指當電網供電因故障事故或停電維修而跳脫時,各個用戶端的分佈式併網發電系統(如:光伏發電、風力發電、燃料電池發電等)未能即時檢測出停電狀態而將自身切離市電網絡,而形成由分佈電站併網發電系統和周圍的負載組成的一個自給供電的孤島。

        有哪些孤岛危害?

       孤島一旦產生將會危及電網輸電線路上維修人員的安全;影響配電系統上的保護開關的動作程序,衝擊電網保護裝臵;影響傳輸電能質量,電力孤島區域的供電電壓與頻率將不穩定;當電網供電恢復後會造成的相位不同步;單相分佈式發電系統會造成系統三相負載欠相供電。因此對於一個併網系統必須能夠進行反孤島效應檢測。

        防孤島检测

       逆變器直接併網時, 除了應具有基本的保護功能外, 還應具備防孤島效應的特殊功能。從用電安全與電能質量考慮, 孤島效應是不允許出現的;孤島發生時必須快速、準確地切除併網逆變器, 由此引出了對於孤島效應進行檢測的控制。 基於逆變器的防孤島效應保護方案分爲主動式防孤島保護方案和被動式防孤島保護方案。被動式方案通過檢測逆變器交流輸出端電壓或頻率的異常來檢測孤島效應。由於被動式方案的檢測範圍有限,因此爲了滿足併網逆變器防孤島保護安全標準的要求, 應至少設臵各一種主動和被動防孤島效應保護。主動式方案通過有意地引入擾動信號來監控系統中電壓、頻率以及阻抗的相應變化,以確定電網的存在與否。

       防孤島效應保護方案的選取應考慮以下規則:

      a) 要兼顧考慮檢測性能、輸出電能質量以及對整個系統暫態 響應的影響;

       b) 如果一個簡單且成本低的防孤島效應保護方案將孤島效應帶來的危害降低到其它的電力危害以下,那麼該方案即爲適當的。

       若逆變器併入的電網供電中斷,逆變器應在規定的時間內停止向電網供電,同時發出警示信號。

               3087H(5U).jpg

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分佈式光伏未來有望繼續高增長
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2017年,我國分佈式光伏新增裝機1944萬千瓦,同比增長3.7倍,分佈式光伏發電呈現爆發式增長。在國家政策的扶持、光伏先進技術產業化進程明顯加快、生產成本持續下降、用戶意願提升等多種因素的影響下,不少業內人士預計,我國分佈式光伏市場未來有望繼續保持高速增長。

分布式光伏有望继续高增长

“分佈式光伏遵循因地制宜、清潔高效、分散佈局、就近利用的原則,充分利用當地太陽能資源,彌補我國能源缺口,實現能源結構調整和綠色發展。在政策支持和成本降低的雙向驅動下,2018年分佈式光伏將會繼續保持高速發展。”东方日升全球市场总监庄英宏说。

正信光電市場營銷總裁李倩認爲,隨着光伏發電技術應用水平提升,在複雜的中部和東部地理條件下,分佈式項目運作的能力得到了顯著增強。一方面,就算是裝機容量較小的項目,分佈式光伏也可以根據佈局方案,實現高效精準的最優設計,從而進一步增加了分佈式光伏的發展空間。另一方面,分佈式發電市場交易試點的深入挺進,電改將全面激活需求側市場。同時,分佈式光伏的成本有望加速降低,推動平價上網時代儘快到來。

在中來股份高級副總裁劉勇看來,分佈式光伏的發展機遇既受益於光伏各環節技術創新帶來的成本下降,也受益於國家政策的大力支持,比如“光伏扶贫”、補貼力度依然維持着較高水平等。伴隨着各種分佈式光伏應用新模式的發展,公衆對於分佈式光伏發電的接受意願也在逐步提升。這些都會促進2018年我國分佈式光伏市場的大爆發。

“在政策支持和成本降低的雙向驅動下,分佈式光伏發展迅速。光伏企業想在競爭激烈的環境中突圍,需要通過技術創新來實現更低的度電成本,這樣纔可以擺脫對政策和補貼的依賴,真正實現光伏發電的內在價值。”刘勇说。

进一步提升分布式光伏运维能力

在戶用光伏系統競爭格局不斷加劇的情況下,領先的技術優勢與受歡迎的產品必將成爲企業開拓新市場的法寶。對此,莊英宏認爲,首先,企業應該明確自己分佈式市場的起點,並通過下鄉科普、業主專業培訓等方式,讓分佈式光伏市場的居民可以更加深入瞭解;其次,可以在適合的城市招相關代理,這樣可以將分佈式光伏向全國推廣;再次,這也是最重要的一點,必須保證產品品質以及售前、售中、售後服務,打響知名度,獲得良好口碑。

在李倩看來,伴隨着補貼電價的調整以及清潔能源發展的政策激勵,全國各地運營商積極推動光伏新項目覈准,各地能源主管部門也制定了相應扶持計劃。2017年,分佈式光伏成爲能源轉型的核心方向之一,2018年將迎來新一輪的“理性成长期”。但與集中式地面電站相比較,分佈式在我國光伏裝機總量中仍未成爲“主角”,這既暴露出發展的困境,也預示着發展的潛力。

晉能科技總經理楊立友認爲,2018年分佈式發電將開始市場化交易試點,開啓分佈式項目就近消納的新模式,項目投資商將獲得更高的經濟回報,投資收益更有保障。

“隨着高效產品不斷推陳出新,戶用光伏系統單位面積的裝機量不斷上升,發電量大幅提升的同時,項目啓動資金也越來越高。而隨着綠色消費觀念深入人心,安裝戶用分佈式項目的消費者也越來越多,但是普通消費者對於光伏發電系統瞭解不多,運營維護並不規範。”杨立友说。

楊立友建議,面對不斷增長的消費意願,戶用分佈式光伏的推廣需要合適的金融產品作爲輔助,光伏企業在提供質量可靠的產品的同時,需要建立專業的運營服務團隊,及時、專業地解決客戶遇到的問題。

多方合力破解光伏发电消纳难题

2017年,我國促進可再生能源發電消納的一系列政策效果顯現,全國棄光率爲6%,同比下降4.3個百分點。然而,局部地區棄光情況仍然比較嚴峻。

“據我所知,前幾年光伏發展較爲迅速的新疆、陝西、內蒙古等地因接入問題,棄光現象仍較爲嚴重。同時,地區分佈和發展不平衡、區域可再生能源規劃容量與電網規劃送出能力不配套、發電項目與外送線路工程建設不同步等因素造成的消納難也已成爲制約新能源產業發展的掣肘。”李倩说。

李倩認爲,從根本上解決可再生能源消納,需要從三方面着手:第一,政策層面有效調節。對於短期消納有問題的區域,可以通過政策槓桿調節,有序發展光伏產業。第二,國家應該加快特高壓改造,將西部多餘電量輸送到東部地區。第三,企業應該多以自發自用、分佈式電站開發爲主,更有效地配置資源。

在莊英宏看來,電力市場建設難以一蹴而就、能源供給側改革需要時日等都是光伏發電消納面臨的難點。“提高光伏等新能源的消納能力,需要政府與企業共同努力。”

“一方面,電網建設更新及調節能力有待優化;另一方面,新能源開發規模和佈局的不確定性加大了消納的難度。未來,不斷完善新能源運營技術體系和降本增效、調整完善各類電源的電價補貼機制、加強電網的互通建設纔能有效破解我國光伏發電消納難題。”刘勇说。

老百姓在安裝屋頂光伏電站時要考慮哪些問題?
瀏覽次數:    2020-02-11

太陽能發電系統不是一件標準化的產品,同樣的配置不一定適合所有的用戶,需要根據用戶的自身情況來設計和配置,對此,很多顧客瞭解得比較少。那麼對於有意向購買太陽能發電系統的用戶來說,在購買之前應該先做哪幾點考慮呢?

第一、居住地的客觀環境

通常,個人申請太陽能光伏發電站併網除了理清屋頂的使用權外,並不需要太多資質。但是除去政策規定,安裝太陽能光伏發電站之前還需要考慮一些客觀因素。建議先考慮一下光伏組件的安裝位置和安裝面積,通常來說,南屋面或者東西朝向的屋面都比較適合安裝,另外有院子或者陽臺的家庭也可以考慮安裝陽光棚、車棚或者遮陽棚。

一般而言,每千瓦光伏發電系統年平均每天可以發四度電左右,平鋪需要屋頂面積10平方米,而斜鋪根據角度不同,大約7平方米。用戶可以根據用電量和可用面積大概估測下自家需要多大的光伏發電系統。目前來說,別墅、聯排、邊遠地區和農村等獨門獨戶的房屋比較適合太陽能光伏發電站項目。如果是居民小區,則手續可能比較繁瑣,需要整個單元2/3的業主簽字同意才能安裝。

第二、個人的經濟因素

個人分佈式光伏發電項目雖然投資較大,但它是一項長期且環保的投資。據測算,以河北省冀南電網區域目前的日照情況爲例,每6500元的設備一年能發1500度電左右,假設100%併入國家電網且全部補貼到位後,每度電可得到0.75元的收益,那麼一年的收益爲1125元,5.78年的時間就可以收回成本。而光伏設備的壽命一般在25年左右,之後19年多的時間都是純贏利期。

第三、併網模式的選擇

國家電網對於分佈式光伏發電應用採取鼓勵和合作的態度,允許光伏電站業主採用“自发自用,余电上网”或者“全额上网”的結算模式。兩種併網模式哪個收益更多?根據測算,如果用電量不太大,沒有超過一檔電價的話,以目前的收益來看,還是全額上網模式比較合適。如果是工商業戶或用電量特別大,達到三檔電價標準的情況下,建議使用自發自用餘電上網模式更合適。從國家層面來說,自然是鼓勵家庭用戶採用“自发自用,余电上网”这种模式,这也符合分布式的特点。

第四、安裝商的選擇

一套光伏發電系統主要包括光伏組件、逆變器和各種電線以及電錶和監控裝置,一旦設備質量不好,不但會影響自身用電安全,還可能對其他用戶造成影響。建議大家購買時選擇正規、有質量保證的光伏組件及相關設備,可以參考國家工信部公告的符合《光伏製造行業規範條件》226家企業名錄品牌,以避免後顧之憂。同時,不要圖便宜安裝質量有風險的廠家,以免造成不必要的損失。

漢壽光伏發電扶貧建設項目試點穩步推進
瀏覽次數:    2020-02-11

春節前夕,漢壽縣豐家鋪鎮楊柳村的貧困戶葉雙清一家人可說是雙喜臨門,由農行爲他家提供貸款建設的光伏發電扶貧項目建成竣工,即將併網發電產生收益。

   農行漢壽縣支行積極銜接和努力爭取,推出農戶“光伏贷”業務,並優先建設建檔立卡的貧困戶。按7千瓦指標給貧困戶安裝,不符合採光條件的,則以每戶屋頂爲主,結合鄉鎮、村公用屋頂來建設。發電併網試點成功後,2018年將優先建設建檔立卡貧困戶15000戶,2019年開始整體推進,3年內覆蓋全縣所有農戶,預計全縣總容量可達100兆瓦。項目啓動後,易事特集團股份有限公司承諾爲每個農戶的電站投保財產一切險、營業中斷險、發電量績差補償險、公衆責任保險,確保農戶收入穩定和財產安全。建檔立卡的貧困戶在財政貼息和省補電價的基礎上,分15年還清本息,不影響農戶的徵信。前3年確保每戶每年純收入3000元,第4-15年1000元,第16-25年5000元。

    光伏發電扶貧工程建設項目在漢壽的試點與推廣,將積極助推該縣脫貧攻堅目標的全面實現。

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