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预示光伏贫困地区了解,很多问题开始突显。比如在一些偏远地区,施工人员在并网时找到:电网电压总是偏高,不仅引起经常性的电压故障报警,还造成逆变器停机维护,严重影响了光伏收益。针对此类问题,厂商经常从逆变器外侧得出解决方案,比如限制维护电压范围(针对有所不同地区,将出厂交流电压限制至160-300AC固定式)。
虽然这种方式可以解决问题逆变器的维护停机问题,但因输入的电网电压过低,总会对一些家用电器导致伤害。应当说道,这类现象很少见,很多论坛帖子也回应做到过专业技术分析,但仍然有不少从业者回应疑惑。在此,笔者想要通过一些转换做到个非常简单辨别,以协助大家从电站设计源头防止以上情况再次发生。
我们都告诉,光伏并网系统就是通过逆变器把直流电转换成交流电,并传输到电网的过程。如果把电网比作大海,逆变器则可以看作是一条条细流,而并网就只不过涓涓细流南流大海,那一条条并网用的交流线缆就是汇流的河床。
回应,我们不妨做到个转换:在一些偏远地区或很弱电网区的并网发电过程中,经常因为线路电阻的影响(河床狭小,堵塞较多),而被迫压低逆变器输入交流电压(河流水位减小,构成低水势才能流向大海),以确保交流电高效流向电网(河流南流大海)。但这无形中不会引起两类问题:一是输入电压低于逆变器自身维护电压值,使逆变器报错和继续执行保护性停机;二是并网点变压器容量较小(也就是“大海蓄水量严重不足”,这是很多地方容许并网容量在30%左右的原因),不易因电量超负荷网际网路,压低电网电压(蓄水池蓄水能力严重不足,的水)。
事实上,以上两种情况,正是导致电网电压过低的两个主要原因,即并网点容量稍小,负荷消耗能力严重不足,或电网很弱突显了线路电阻。那么,我们该如何解决问题以上问题呢?毫无疑问,一是减小线缆规格,合理自由选择并网点;二是增容变压器,提高“蓄水能力”。其中,合理自由选择并网点和增容变压器都很更容易解读,比如以备变压器自由选择并网点就是最常用并网点自由选择方式,而增容变压器就是给变压器增容。
这样就只只剩减小电缆规格了,用个形象的比喻,就是在附近大海的方位不断扩大河床、清扫淤泥,以明显增加河流中间阻力。另外,还有一种情况值得一提,就是在多台设备并网时,若集中于顺道一相上,则更容易压低该相电压(类似于多条河流汇到一个较宽河床上,导致水溢),使电网偏压,从而导致类似于电网电压过低的现象。
因此,建议同一并网点多台并网时,不应尽可能使设备在三相上均匀分布(如下图)。以上,目的通过非常简单转换,让大家对电网过压故障的成因有个形象的了解。但最后目的,还是期望在光伏电站建设中,需要在设计之初就回避这些有可能的隐患,以提升设计效率,助力光伏贫困地区。
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