分布式光伏发电系统通过光伏组件将太阳光转化为电能,系统可安装在任何有阳光照射的地方,包括建筑物的屋顶、阳台、侧立面,以及地面、停车场等位置。分布式光伏发电系统分并网系统和离网系统两种,商业用途的分布式光伏系统多采用并网的方式,以用户侧自发自用为主、多余电量上网。大多数建筑屋顶如混凝土、彩钢板和瓦片式屋顶均可安装太阳能光伏电池板,但必须满足负荷要求。适用于工业厂房、商业楼宇、公共建筑等拥有产权的屋顶。系统主要由光伏组件、并网逆变器、支架、监控系统(选装)、直流汇流箱(选配)、光伏并网柜、光伏电表、双向电表(电网公司提供)。全额上网、自发自用、自发自用为主余电上网为辅三种方式可选,节约企业用电费用,同时可减少碳排放。 光伏并网柜防护等级IP65。方舱光伏并网柜值多少钱
光伏并网柜壳体一般分为室内或者室外。室内防护等级一般要求达到IP3X等级,考虑散热一般会在一侧门板开散热孔,避免并网柜内部温度过高。在使用材质中,室内型光伏并网柜一般会采取。确保长期使用不变形的要求。室外型并网柜防护等级至少达到IP54,侧板主体应采取一体化的板材焊接工艺,前后门板应有上层板设计,外门主要为防水,内门为各项显示、操作的面板。光伏并网柜要有供电局的计量仓室,同时要注意计量仓室内的相关空间要求,确保计量仓内部供电局能够方便安装、维护。在框架断路器的安装横板、刀开关受力门板应采取加厚设计,满足承重要求,长时间操作不能变形。室内型光伏并网柜顶部应设有吊环,室外型光伏并网柜顶部应有满焊的吊环,满足现场吊装、运输的要求。 分布式太阳能光伏并网柜预算光伏并网柜安装反孤岛装置。
光伏并网柜和光伏并网箱与电网相连一般具备明显断开点,一般采取安装刀开关、抽屉式断路器或者隔离开关。在光伏并网柜需要检修的时候可以将并网的断开点整体切除。每一路接入光伏并网柜的逆变器或者交流汇流箱都应该接入相应断路器,同时注意分断能力的选择。光伏开关是光伏交流并网柜中重要的元器件,目前新一代的光伏交流并网柜均具备检有压合闸和失压跳闸的功能,近些年由于信息化技术的提高,投资业主一般会有后台监控系统,供电局要求接入负控装置,即可通过远程断开光伏并网柜的光伏开关,满足无人值守远程断开光伏并网柜的要求。此外,光伏并网柜会配置多功能表,用于传输并网点的各项参数,如电压、电流、谐波、无功、参考发电量等。部分场合中,还会要求光伏并网柜增加防孤岛或电能质量在线监测装置。
光伏并网柜是连接光伏电站和电网的配电装置,其主要作用是作为光伏电站与电网之间的分界。对于低压并网的光伏电站,光伏并网柜还可以加装参考计量及一些保护功能。那么,分布式光伏电站对交流汇流箱和并网柜有哪些技术要求?开关柜采用标准模块化设计,由模数E=25mm的各种标准单元组成,相同规格的单元具有良好的互换性。所有一次设备及元件短路动、热稳定电流应能承受不低于母线的动、热稳定电流值,且不损坏。所有电气元件应经过CCC认证,配电柜应提供全型式试验/部分型式试验,并具有足够运行业绩。主母线和分支母线材质均选高导电率的铜材料制造。当采用螺栓连接时,每个接头应不少于两个螺栓。接线二次线端子排额定电压不低于1000V,额定电流不小于10A,具有隔板、标号线套和端子螺丝。每个端子排均应标以编号。控制回路的导线均应选用绝缘电压不小于1000V,除配电柜内二次插件的引接导线采用,其他导线采用截面不小于。导线两端均要标以编号。端子排位置应考虑拆接线方便,并留有20%的备用量。端子排应采用阻燃型端子。 光伏并网柜如何改造功率因数?
我们一起来看看工商业光伏电站,到底具体有哪些不容忽视的优势。企业用电量大,峰值电费高,安装光伏发电后,企业可以自发自用,余电上网。这样光伏发电不仅解决了企业自身的用电问题,额外的发电量还可以为企业创造新的经济利益。光伏发电采用就近用户侧接入避免长距离输电线路的损失,光伏并网柜安装位置灵活,可在室外也可在室内,即在用户侧合适位置安装光伏并网柜即可并网。由于太阳能无处不在,用户可就近供电,不必长距离输送,减少了运输过程中的电力损耗,极大程度上提升了利用率。对于许多高温厂房来说,想要降低车间温度,通常会选用环保空调、安装工业大型吊扇,普遍可以使室内作业稳定度降低5℃-7℃。但无论是哪一种方式,都一定程度上加重了企业自身的能耗负担。光伏电站为企业屋顶建立了一个隔热保温层,改善了屋面的隔热状况,增加了中间流通的空气和减少了阳光直射,为楼顶楼层有效降低厂房温度3℃-5℃,既降低了能耗,又降低了工厂内部温度也改善了工人的工作环境,减少了夏天降温的成本。 光伏并网柜进出线方式下进上出较为合理。IP54光伏并网柜批发价
解决光伏并网柜功率因数低的问题。方舱光伏并网柜值多少钱
在光伏分布式电站中,光伏并网柜接入系统并网后,导致功率因数降低,而根据现场测量结果需要对原有的无功补偿柜进行改造,比如更换光伏的无功补偿控制器,更改无功补偿柜的采集点位置,甚至更改光伏并网柜的接入点位置以及无功补偿柜容量,仍然无法解决功率因数的问题。这里往往是忽略了系统中另外两个因数,首先传统无功补偿柜大多是共补方案,每个电容器的30千伐至50千伐不等,而比单体电容比较小的情况就无法进行补偿;其次,由于光伏接入导致负载原有的快速变化的问题被放大,而传统无功补偿柜的响应时间都是比较慢的,无法有效跟踪。那么此时只能是由SVG进行补偿,SVG能够做到线性补偿而非电容的阶梯补偿,即很小的容量都可以很好地补偿到,同时响应时间是毫秒级,所以可以应对各种负载快速变化的场合。这两类场合大部分只能用SVG进行解决,或者可以用SVG+电容混合补偿的方案,前提是快速变化负载的无功缺口不能太大。 方舱光伏并网柜值多少钱