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智能断路器在并网逆变器设置方式

2020/4/9 14:14:12

断路器按灭弧技术分类,断路器按采用的灭弧技术,可分为零点灭弧式和限流式两类。

1 零点灭弧式可使被触头拉开的电弧在交流电流自然过零时熄灭

2 限流式可把峰值预期短路电流先知道一个较小的截断电流

按用途分类,断路器按用途,可分为配电用、电机保护用、家用和类似场所用、剩余电流(漏电)保护用、特殊用途用等

目前,太阳能光伏发电系统的设计容量可以从几千瓦到几百千瓦,甚至上兆瓦。由于国内的光伏发电与建筑结合的形式多种多样,设备的选型需根据太阳能电池阵列安装的实际情况(如组件规格、安装朝向等)进行优化设计。太阳能光伏并网发电系统中的并网逆变器设置方式分为集中式、主从式和分布式三种

(1)集中式。集中式并网方式适合于安装朝向相同且规格相同的太阳能电池阵列,采用单台逆变器实现集中并网发电方案如图5-3所示。对于大型并网光伏系统,如果太阳能电池阵列安装的朝向、倾角和阴影等情况基本相同,通常采用大型的集中式三相逆变器。该方式的主要优点是:①整体结构中使用光伏并网逆变器较少,安装施工较简单;②使用的集中式逆变器功率大,效率较高,通常大型集中式逆变器的效率比分布式逆变器要高约2%,对于集中式光伏发电系统而言,因为使用的逆变器台数较少,初始成本比较低;③并网接入点较少,输出电能质量较高。该方式的主要缺点是一旦并网逆变器故障,将造成大面积的太阳能光伏发电系统停用。

(2)主从式。大型的光伏发电系统也可采用主从结构。主从结构其实也是集中式的一种。该结构的主要特点是采用2~3个集中式逆变器,总功率被几个逆变器均分。在辐射较低的时候,只有一个逆变器工作,以提高逆变器在太阳能电池阵列输出低功率时候的工作效率;在太阳辐射升高,太阳能电池阵列输出功率增加到超过一台逆变器的容量时,另一台逆变器自动投入运行。为了保证逆变器的运行时间均等,主从逆变器可以自动轮换主从的配置。主从式并网发电原理如图5-4所示。主从结构的初始成本会比较高,但可提高光伏发电系统逆变器运行时的效率,对于大型的光伏系统,效率的提高能够产生较大的经济效益。

3.太阳能光伏并网发电系统中的并网逆变器设置方式之分布式。分布式适合于安装有不同朝向或不同规格的太阳能电池阵列的光伏发电系统,在电气设计时,可将同一朝向且规格相同的太阳能电池阵列通过单台逆变器集中并网发电,大型的分布式系统主要是针对太阳能电池阵列朝向、倾角和太阳阴影不尽相同的情况使用的。分布式系统将相同朝向,倾角以及无阴影的太阳能电池组件串成一串,由一串或者几串构成一个太阳能电池子方阵,安装一台并网逆变器与之匹配。分布式并网发电原理如图5-5所示。这种情况下可以省略汇线盒,降低成本;还可以对并网光伏发电系统进行分片维修,减少维修时的发电损失。分布式并网发电的主要缺点是:①对于大中型的上百千瓦甚至兆瓦级的光伏发电系统,需要使用多台并网逆变器,初始的逆变器成本可能会比较高;②因为使用的逆变器台数较多,逆变器的交流侧和公用电网的接入点也较多,需要在光伏发电系统的交流侧将逆变器的输出并行连接,对电网质量有一定影响。

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