电站现场并网检测设备基本参数
  • 品牌
  • 苏州万可顶钇电源
  • 型号
  • CWLPA系列
  • 灭弧方式
  • 六氟化硫断路器
  • 产品认证
  • ISO9001,CQC
  • 加工定制
  • 额定电压
  • 35/10
  • 额定电流
  • 定制
  • 物料编号
  • 定制
  • 产地
  • 苏州
  • 厂家
  • 苏州万可顶钇电源有限公司
  • 颜色
  • 定制
  • 外形尺寸
  • 定制
电站现场并网检测设备企业商机

光伏电站施工现场安全的规范要求:

电气作业安全要求:必须要有专业电工来施工供电线路,供电电源连接并通电测试,严禁私自连接通电。电气线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。使用电钻等手持电动工具,除有良好的接地线等安全措施外,必须戴绝缘手套或装设触电保安器(漏电保护器)。照明开关、灯口及插座等,应正确接入火线及零线,严禁无插头用线头直连接电等违章操作。电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。

现场防火安全要求:注意施工现场临时用电用火安全管理,严格执行相关施工条例及用户要求。电焊作业时,务必做好防护措施,在可能会迸溅处覆盖防护,避免对设备造成表面伤害。对用户地面做相应防护措施,现场必须配备灭火器。严禁在施工现场及用户工厂各区域的非吸烟区吸烟。 现场并网检测设备是电站在进行并网操作时必备的设备之一。吉林检测设备电站现场并网检测设备原理

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电化学储能系统由包括直流侧和交流侧两大部分。直流侧为电池仓,包括电池、温控、消防、汇 流柜、集装箱等设备,交流侧为电器仓,包括储能变流器、变压器、集装箱等。直流侧的电池产 生的是直流电,要想与电网实现电能交互,必须通过变流器进行交直流转换。

储能系统分类:集中式、分布式、智能组串式、高压级联、集散式按电气结构划分,大型储能系统可以划分为:(1)集中式:低压大功率升压式集中并网储能系统,电池多簇并联后与PCS相连,PCS追求大功率、高效率,目前在推广1500V的方案。

(2)分布式:低压小功率分布式升压并网储能系统,每一簇电池都与一个PCS单元链接,PCS采用小功率、分布式布置。

(3)智能组串式:基于分布式储能系统架构,采用电池模组级能量优化、电池单簇能量控制、数字智能化管理、全模块化设计等创新技术,实现储能系统更高效应用。

(4)高压级联式大功率储能系统:电池单簇逆变,不经变压器,直接接入6/10/35kv以上电压等级电网。单台容量可达到5MW/10MWh。

(5)集散式:直流侧多分支并联,在电池簇出口增加DC/DC变换器将电池簇进行隔离,DC/DC变换器汇集后接入集中式PCS直流侧。 吉林检测设备电站现场并网检测设备原理该电站现场并网检测设备采用先进的通信技术,能够远程监控电站运行状况,实现远程管理。

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储能电站的设计

1.1系统构成

储能电站由退役动力电池、储能PCS(变流器)、BMS(电池管理系统)、EMS(能源管理系统)等组成,为了体现储能电站的异构兼容特征,电站选用5种不同类型、结构、时期的退役动力电池进行储能为实现储能电站的控制,需要电站中各设备间进行有效的配合与数据通信,电站数据通信网络拓扑结构分3层,分别为现场应用层、数据控制层和数据调度层,系统中现场应用层主要是对PCS和BMS等数据监测与控制,系统网络拓扑结构如图1所示。PCS是直流电池和交流电网连接的中间环节[8],是系统能量传递和功率控制的中枢,PCS采用模块化设计,每个回路的PCS都可调节。系统并网时,PCS以电流源形式注入电网,自钳位跟踪电网相位角度;系统离网时,以电压源方式运行,输出恒定电压和频率供负载使用,各回路主电路拓扑结构如图2所示。BMS具备电池参数监测(如总电流、单体电压检测等)、电池状态估计和保护等;数据控制层嵌入了系统针对不同类型、结构、时期的动力电池控制策略,实现系统充放电功率均衡。数据监控层即EMS,主要实现储能电站现场设备中各种状态数据的采集和控制指令的发送、数据分析和事故追忆。

储能集成技术路线:拓扑方案逐渐迭代——智能组串式方案:一包一优化、一簇一管理

为提出的智能组串式方案,针对集中式方案中三个主要问题进行解决:

(1)容量衰减。传统方案中,电池使用具有明显的“短板效应”,电池模块之间并联,充电时一个电池单体充满,充电停止,放电时一个电池单体放空,放电停止,系统的整体寿命取决于寿命短的电池。

(2)一致性。在储能系统的运行应用中,由于具体环境不同,电池一致性存在偏差,导致系统容量的指数级衰减。(3)容量失配。电池并联容易造成容量失配,电池的实际使用容量远低于标准容量。智能组串式解决方案通过组串化、智能化、模块化的设计,解决集中式方案的上述三个问题:

    (1)组串化。采用能量优化器实现电池模组级管理,采用电池簇控制器实现簇间均衡,分布式空调减少簇间温差。

    (2)智能化。将AI、云BMS等先进ICT技术,应用到内短路检测场景中,应用AI进行电池状态预测,采用多模型联动智能温控策略保证充放电状态比较好。

    (3)模块化。电池系统模块化设计,可单独切离故障模组,不影响簇内其它模组正常工作。将PCS模块化设计,单台PCS故障时,其它PCS可继续工作,多台PCS故障时,系统仍可保持运行。 利用先进的电站现场并网检测设备,可以有效保障电网安全稳定运行。

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电缆及接头的维护

①电缆不应在过负荷的状态下运行,如电缆外皮损坏应及时进行处理。

②电缆在进出设备处的部位应封堵完好,不应存在直径大于10mm的孔洞,否则用防火泥封堵。

③电缆在连接线路中不应受力过紧,电缆要可靠绑扎,不应悬垂在空中。

④电缆保护管内壁应光滑,金属电缆管不应有严重锈蚀,不应有毛刺、硬物、垃圾,如有毛刺,锉光后用电缆外套包裹并扎紧。

⑤电缆接头因压接牢固,确保接触良好。

⑥出现接头故障应及时停运逆变器,同时断开与此逆变器相连的其它组件接头,才能重新进行接头压接。

⑦电缆的检查建议每月一次。 设备具备丰富的历史数据记录功能,可用于事后故障分析和预防措施制定。浙江并网检测电站现场并网检测设备优点

电站现场并网检测设备的应用能够提升电力系统的智能化水平,为电网运行提供关键支持。吉林检测设备电站现场并网检测设备原理

光伏电站的起火原因

谈及光伏电站的起火,德国的一项AssessingFireRisksinPhotovoltaicSystemsandDevelopingSafetyConceptsforRiskMinimization报告显示,在安装的170万块光伏组件中,发生了430起与组件相关的火灾,其中210起由光伏系统本身所引起的。

系统设计缺陷、组件缺陷或者安装错误等因素都会导致光伏系统起火。据统计,80%以上的电站着火是因为直流侧的故障。

在光伏系统中,由于组件电压叠加,一串组件电路往往具有600V~1000V左右的直流高电压。当直流电路中出现线缆连接老化、连接器故障、型号不匹配、虚接或当极性相反的两个导体靠得很近,而两根电线之间的绝缘失效时,在高电压的作用下,就很有可能产生直流电弧,产生明火,造成火灾。

由此可见,由直流高压引起的电弧火花是光伏火灾的“元凶”。 吉林检测设备电站现场并网检测设备原理

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