分布式光伏发电并网调试实施方案
光伏电站并网调试方案
光伏电站并网调试方案一、引言光伏电站是利用太阳能光伏发电技术将太阳能转化为电能的一种清洁能源发电方式。
在光伏电站建设完毕后,为保障光伏电站正常运行,必须进行并网调试工作。
本文将为您介绍一种光伏电站并网调试方案,以确保电站的安全可靠运行。
二、并网调试流程1. 前期准备在进行光伏电站并网调试前,需要进行一些前期准备工作。
首先,检查电站的建设工程是否已经验收合格,并确保电站的设备、线路等安装完好。
其次,对光伏电站进行详细的检查和测试,包括逆变器、光伏组件、电缆等设备的检查和测试。
2. 并网前预检在进行并网调试之前,需要进行一次预检工作,以确保光伏电站的各项设备符合要求。
预检包括逆变器状态检查、光伏组件状态检查、电缆连接检查、保护装置检查等内容。
3. 并网逻辑设置并网逻辑设置是光伏电站并网调试中的核心部分。
通过逆变器的参数设置,确定光伏电站的并网方式,包括并网电压、频率等参数的设置。
同时,还需要设置电站的保护参数,以确保电站在发生故障时能够及时断电,保障安全。
4. 并网调试在进行并网调试时,需要进行逆变器和电网之间的连接,并进行相应的测试。
首先,通过电流互感器等仪器,对电流进行监测和测试,确保光伏电站的电流符合要求。
其次,通过功率因数表等仪器,对功率因数进行监测和测试,确保光伏电站的功率因数在合理范围内。
最后,通过频率表等仪器,对频率进行监测和测试,确保光伏电站的频率稳定。
5. 并网调试验收完成光伏电站的并网调试后,需要进行一次正式的验收工作,以确保光伏电站的安全可靠运行。
验收内容包括光伏电站的并网状态、电流、功率因数、频率等各项指标的检查和测试。
三、并网调试中的注意事项1. 安全第一:并网调试过程中,要始终将安全放在首位,严格遵守安全操作规程,确保电站设备和人员的安全。
2. 多方协调:光伏电站并网调试工作需要多方协调,包括电站建设方、逆变器生产厂家、电力公司等各方的合作。
3. 合理设置参数:在并网逻辑设置中,要根据实际情况合理设置逆变器的参数,确保电站的安全稳定运行。
光伏电站并网调试方案
光伏电站并网调试方案随着能源危机的日益严重和可再生能源的发展,光伏电站在现代能源系统中扮演着越来越重要的角色。
光伏电站的并网调试是确保其能够稳定运行和高效发电的关键步骤。
本文将探讨光伏电站并网调试的相关方案,旨在为光伏电站的建设和运营提供有力的支持。
一、并网前准备工作1. 光伏电站接入条件评估在进行光伏电站的并网调试之前,首先需要进行接入条件评估。
这涉及到评估电网负载能力、电网稳定性、逆变器能力以及接入电容等方面。
只有在确保电网能够承受并稳定运行光伏电站的情况下,才能进行并网调试。
2. 准备并网调试方案并网调试方案是确保光伏电站正常运行的基础。
方案应包括光伏电站的接入方式、逆变器的参数设置、并网保护措施以及并网调试的步骤和方法等内容。
方案的制定需要充分考虑电网的特性和光伏电站的运行需求,确保并网过程安全可靠。
二、仿真模拟和调整1. 使用仿真软件进行模拟在正式进行光伏电站的并网调试之前,可以使用仿真软件对光伏电站的运行进行模拟。
通过模拟,可以预测并分析系统可能出现的问题,并提前调整方案和参数,减少调试时间和风险。
2. 调试参数设置和优化在进行实际的并网调试之前,需要对逆变器进行参数设置和优化。
包括逆变器的功率因数设定、电流限制、频率响应等方面。
通过调试参数的设置和优化,可以使光伏电站与电网更好地匹配,提高电站的发电效率和稳定性。
三、安全保护措施1. 并网保护装置设计为了确保光伏电站与电网的安全运行,需要设计并安装相应的并网保护装置。
这些装置可以识别并防止电网故障对光伏电站的影响,如过电压、过电流、频率异常等。
并网保护装置的设计应遵循相关标准和规范,确保安全可靠。
2. 接地保护系统在光伏电站的并网调试中,接地保护是非常重要的一环。
光伏电站应设计完善的接地保护系统,包括接地电阻检测、接地故障监测和接地装置监测等。
这些保护系统能够及时发现并解决接地故障,保护电站和人员的安全。
四、实际并网调试在完成前期的准备工作后,可以进行光伏电站的实际并网调试。
并网调试施工方案
并网调试施工方案一、引言并网调试是指将光伏发电系统并入电网运行,并保证电网和光伏发电系统的安全稳定运行。
本文档旨在提供一个详细的并网调试施工方案,包括调试前的准备工作、调试步骤以及调试后的检测与优化。
二、调试前的准备工作2.1 设备检查在开始并网调试之前,必须对所有设备进行全面的检查,以确保其操作正常且符合相关的安全规定。
包括但不限于:•光伏发电系统的组件(太阳能电池板、逆变器等)是否正常工作;•电网设备(变压器、开关设备等)是否安装完好且无损坏;•控制系统和通信设备是否正常运行。
2.2 安全管理安全是并网调试中最重要的一环。
在进行并网调试前,必须确保所有工作人员理解并适应安全管理要求。
以下是一些常见的安全措施:•工作人员必须佩戴符合规定的个人防护装备;•确保合适的安全警示标志和隔离措施;•制定应急预案,以应对可能发生的事故。
2.3 调试步骤和计划在进行并网调试前,需要编制一份详细的调试计划,包括以下步骤:1.检查光伏发电系统的组件是否就位并连接正确;2.检查电网设备的接线和参数设置;3.检查控制系统和通信设备的连接和设置;4.进行初步的功能测试和参数设置;5.进行安全测试和故障恢复测试;6.进行调试参数的优化;7.进行最后的接入测试。
三、并网调试步骤3.1 初始参数设置在进行并网调试之前,需要对光伏发电系统的电压、频率、功率因数等参数进行初步设置。
这些参数应根据电网要求进行调整。
3.2 电流限制设置为了保护电网和光伏发电系统的安全运行,需要在逆变器中设置合适的电流限制。
这样可以防止电流过载,并避免对电网造成影响。
3.3 并网运行测试在完成上述参数设置后,可以进行并网运行测试。
此测试过程中需要监测光伏发电系统的输出功率、电压和电流,并确保其与电网的负载匹配。
3.4 故障恢复测试在并网运行测试过程中,需要模拟故障并测试系统的故障恢复能力。
例如,人为断开光伏发电系统与电网的连接,并观察逆变器的故障检测和恢复过程。
分布式光伏并网工程调试报告
分布式光伏并网工程调试报告尊敬的领导:我方于XX年月日接到地光伏并网工程调试任务,现将调试过程和结果报告如下:一、调试概述本次调试任务是针对地分布式光伏并网工程进行的,主要内容包括光伏组件的安装调试、逆变器的设置和并网调试等。
二、调试过程1.光伏组件安装调试根据工程设计图纸,我们按照标准流程进行了光伏组件的安装调试工作。
首先在屋顶结构上安装支架,然后将光伏组件连接到支架上。
在连接过程中,我们严格按照接线图进行线缆的连接,确保安全可靠。
安装完成后,我们对光伏组件进行了外观检查,确保没有损坏或质量问题。
2.逆变器设置调试逆变器是将光伏组件产生的直流电转换成交流电的设备,在调试过程中,我们首先根据光伏组件的特性,设置了逆变器的工作参数,如最大功率点追踪等。
然后,我们连接逆变器与光伏组件之间的电缆,确保连接良好。
接着,我们对逆变器进行了开机测试,确保逆变器正常工作。
3.并网调试并网是将光伏发电系统与电力系统进行连接,并将光伏发电的电能注入电力系统中。
为了确保安全和正常运行,我们在并网调试过程中进行了以下步骤:(1)根据电力系统的工作要求,设置逆变器的并网参数,如频率、电压等。
(2)连接逆变器和电力系统之间的电缆,确保连接牢固可靠。
(3)进行并网测试,观察并记录逆变器的运行状态、电压和电流等参数。
(4)对逆变器进行性能测试,如功率因数、效率等。
(5)进行系统的保护和故障检测测试,确保系统的安全性和可靠性。
(6)完成以上步骤后,向相关部门进行申请并正式并网。
三、调试结果经过我们的努力,光伏并网工程调试工作取得了圆满成功。
根据测试结果,光伏组件表现出良好的发电效果,功率输出稳定,无异常情况。
逆变器工作正常,通过测试的相关参数均符合规定要求。
并网测试中,光伏系统成功地注入到电力系统中,实现了发电与供电的无缝衔接。
四、存在问题及建议在调试过程中,我们发现了一些问题,并提出如下建议:1.一些光伏组件存在破损和老化的情况,建议在后期及时更换,以保证系统的长期稳定运行。
光伏电站并网启动调试方案
**光伏电站倒送电并网启动调试方案日期:2021/03/15**光伏电站倒送电并网启动调试方案会签编写:会签监理单位:安装单位:调试单位:业主单位:目录一、启动试运行前的检查 (4)1.1 电池板检查 (4)1.2 汇流箱检查 (4)1.3 逆变器检查 (4)1.4 箱式变压器检查 (4)1.5 110KV系统检查 (4)1.6 35kV系统检查 (4)1.7 35KV系统SVG装置检查 (4)1.8 厂用电系统检查 (5)1.9 照明系统检查 (5)2.0 电气二次系统检查 (5)2.1 电缆检查〔物理核相〕 (5)2.2 其他 (5)二、启动试验程序 (5)2.1 启动前操作 (5)三、110KV松流线送电 (6)四、1#主变受电 (6)五、35kV母线送电〔倒送电〕 (6)六、 35kV SVG测试 (6)七、站用变送电 (7)八、光伏电站场内集电线路充电〔倒送电〕 (7)九、箱变送电 (7)十、逆变器电网侧送电 (7)十一、逆变器电源侧送电 (8)十二、逆变器并网〔厂家指导下进行〕 (8)十三、并网后测试 (8)十四、平安措施 (9)**光伏电站并网调试方案一、启动试运行前的检查1.1 电池板检查1.1.1 电池板已按设计及厂家要求安装完毕,设备完好;1.1.2 电池板,板与支架之间可靠固定,连接线已正确连接,接地可靠;1.1.3 电池板组串开路电压、短路电流均已测试完成,具备发电条件。
1.2 汇流箱检查1.2.1汇流箱已按设计要求安装完毕,接线完成,接地良好;1.2.2检查汇流箱下级每一路电池板接线极性正确,正负极标示明确;1.2.3汇流箱输出开关在分位;1.2.4各太阳能电池方阵的开路电压满足并网要求。
1.3 逆变器检查1.3.1 #01-#21方阵逆变器系统的所有设备已安装完毕并检验合格,接地系统良好;1.3.2 #01-#21方阵逆变器系统设备状态良好,具备启动试运行调试条件;1.3.3 检查逆变器直流进线侧的开路电压满足并网要求;电缆极性接线正确;1.3.4 检查逆变器电网侧空开在断开位置。
分布式光伏发电并网调试方案
光伏电站并网调试方案批准审核编制一、并网准备1.直流部分(1)检查光伏阵列1)确保天气条件稳定,选择在光伏阵列输出稳定的情况下进行试运行;2)记录现场环境参数(电压、温度、光照强度);3)检查组串接线的极性,确保无接错。
4)测量组串总线开路电压,确保DC输入极性正确,记录并测量每一路DC(开路)电压,每路电压值应几乎相同,并且不超过逆变器允许的最大直流电压值。
(2)检查电缆绝缘绝缘电阻测试可以检查电缆绝缘是否、老化、受损、受潮,以及耐压试验中暴露出绝缘缺陷。
对1000V以下的电缆测量时用1000V绝缘电阻测试仪,分别测量线芯对铠装层、铠装层对地的绝缘,以检查绝缘是否损坏,确实绝缘电缆损坏时,应安排检修。
2.逆变器本体测试(1)在逆变器上电前的检查:1)检查确保逆变器直流断路器均处于OFF位置;2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装、接线完毕;3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏;4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏;5)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固;6)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;7)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好;8)检查逆变器的通讯线缆是否连接牢固,所有逆变器通讯端子的接线极性是否一致;(2)检查逆变器设置1)选择光照充足时刻,确认组串接线极性正确后,断开逆变器输出侧交流断路器,将逆变器直流开关旋至位置“ON”;2)若直流电压超过逆变器启动电压,其液晶屏激活,操作按键,检查逆变器的所在国家代码、保护参数设置、时间设置是否正确,如为初次上电,应按照操作手册进行各参数设置;3)检查逆变器的通讯连接是否成功(在箱变侧,利用UPS及直流屏为保护装置及通讯装置供电);4)检查完毕后,将逆变器直流开关旋至位置“OFF”。
3.交流汇流箱部分检查交流汇流箱各开关是否完好,开关合分是否到位,触头接触是否良好。
光伏发电项目并网调试方案
光伏发电项目并网调试方案光伏发电项目并网调试是确保光伏发电系统正常运行的重要环节,也是项目建成后的最后一步。
并网调试的目的是检验并确认光伏发电系统的各项功能和性能是否符合设计要求,保证系统能够正常投入运行。
下面将介绍一份光伏发电项目并网调试方案,具体内容如下:一、调试前准备工作1.确认光伏发电系统的设计文件和相关资料齐全准确。
2.检查光伏发电系统的设备、电缆等是否安装完好,是否符合安全要求。
3.确认光伏发电系统的参数设置符合设计要求,包括逆变器参数、配网参数等。
4.确认光伏发电系统的保护装置正常运行,能够有效保护系统设备免受过载、短路等异常情况的影响。
二、并网前的准备工作1.根据并网要求,向电力公司递交并网申请,并获得相关许可证。
2.检查光伏发电系统与配网之间的电缆、保护装置等是否连接正确。
3.向电力公司通报光伏发电系统的投运时间和容量,确保配网的安全稳定。
三、并网调试流程1.检查并调试光伏发电系统的电气参数,包括电压、电流、频率等。
2.检查并调试逆变器的参数,确保输出的交流电能符合标准要求。
3.检查逆变器接地及旁路保护,保证逆变器设备符合安全要求。
4.将光伏发电系统的输出线路与配网连接,进行并网调试。
5.向电力公司提交并网调试报告,确认系统运行正常合格。
四、并网后的监测和运行1.在系统并网后,要对系统进行持续的监测和运行。
2.定期检查并清理光伏发电系统的太阳能电池板,保持其高效发电。
3.定期对逆变器进行检查和维护,确保其正常运行。
4.定期对配网线路和电缆进行检查,保证系统安全可靠。
五、并网调试的注意事项1.在并网调试过程中,要遵守电力公司的相关规定,确保安全生产。
2.在并网调试前,要认真分析系统可能出现的问题,做好预案。
3.在并网调试过程中,要随时监测光伏发电系统的运行情况,及时处理异常情况。
4.并网调试过程中要密切配合电力公司的工作,确保顺利完成并网调试。
通过以上光伏发电项目并网调试方案的执行,可以有效保证光伏发电系统的顺利投运和正常运行。
光伏并网调试方案
光伏并网调试方案一、调试前准备1.确保光伏发电系统已完成安装并通过验收。
2.确认光伏发电系统组件的参数和光伏逆变器的额定功率。
3.检查电网电压、频率和相序是否符合光伏逆变器的要求。
4.确保电网接入点节点的电气安装符合相关电气规范。
5.检查并确保电网接入点的接地系统是否符合相关要求。
二、调试步骤1.检查光伏逆变器与电网之间的连线是否正确,包括交流电缆的接线、直流电缆的接线等。
2.检查光伏逆变器是否投入运行,确保光伏逆变器工作正常。
3.检查光伏逆变器输出的交流电参数,包括电压、频率、波形等是否符合电网要求。
4.启动光伏逆变器的保护功能,观察并记录其响应时间和过程。
5.检查并记录光伏逆变器的功率曲线和效率曲线,确保其在不同负载条件下都能正常工作。
6.进行光伏发电系统的并网试运行,观察并记录其运行情况。
7.检查光伏发电系统与电网之间的交流电参数,包括电压、频率、功率因数等是否稳定在合适的范围内。
8.进行光伏发电系统的保护装置调试,包括过压保护、过流保护、短路保护等,确保其能够正常动作。
9.进行光伏发电系统的遥控和监测调试,确保遥控设备和监测设备能够正常工作。
10.对光伏发电系统进行全面的系统测试,包括稳态测试、瞬态测试、故障恢复测试等,确保系统各项功能正常。
三、注意事项1.在调试过程中,应严格按照相关电气规范和安全操作程序进行操作,确保人身安全和设备安全。
2.在调试过程中,应逐步增加和减小光伏发电系统的负载,观察和记录系统响应情况,以保证系统的稳定性和可靠性。
3.当发现光伏发电系统输出电力或电流异常时,应及时停机检修,防止损害光伏逆变器和其他设备。
4.调试过程中应定期检查光伏发电系统的接地系统和绝缘系统,确保其可靠性和安全性。
5.进行全面调试前,应先进行局部调试和单元调试,确保各个单元和部件工作正常后,再进行全面调试。
6.在调试过程中,应记录系统的各种参数和工作情况,为后期的运维和管理提供参考依据。
光伏并网调试是一个复杂的过程,需要充分考虑光伏发电系统和电力网络的兼容性、稳定性和可靠性。
光伏电站并网启动调试实施方案
第一节本质安全化方法控制事故应当采取的本质安全化方法,?主要从物的方面考虑,包括降低事故发生概降低事故严重程度。
和率一、降低事故发生概率的措施(5条)1、提高设备的可靠性1)提高元件的可靠性:设计、定期更换或重建2)增加备用系统(关键设备:电力、通风等)3)恶劣环境危害的防护(腐蚀、浸蚀、抗震、环境)4)预防性维修(排除隐患)2、选用可靠的工艺技术,降低危险因素的感度危险因素的感度—危险因素转化为事故的难易程度(爆破作业)一、降低事故发生概率的措施(5条)3、提高系统抗灾能力?系统抗灾能力---系统受到干扰不发生事故或控?制事故的能力(安全备用系统、安全装置、安全设施、安全监控)4、减少人为失误?1)安全知识、安全技能、安全态度教育和训练?2)改善工作环境和劳动条件?3)代替人工操作、自动化、机械化?4)用人机工程学原理进行系统设计?、加强监督检查(自动制约机制)5?二、降低事故严重度的措施(4条)1、限制能量或分散风险(限流、限速、?限压等)2、防止能量溢散(密封、屏蔽等)3、加装缓冲装置(缓冲器、安全阀)?(劳保用品、遥控、4、避免人身伤亡避难)第三节人机匹配法事故的发生往往因人的不安全行为和物?的不安全状态造成。
因此,为了防止事故的发生,主要应当防止出现人的不安全行为和物的不安全状态,在此基础上充分考虑人和机的特点,使之在工作中相互匹配,对防止事故的发生十分有益。
一、防止人的不安全行为1、作为事故原因的人失误主要原因①超过人能力的过负荷②与外界刺激的要求不相一致的反应③由于不知道正确方法或故意采取不恰当行为2、防止人失误的措施①人机功能的合理分配(职业适应、机代人、冗余系统、耐失误设计)②安全、友好的人机界面(容易、省力、方便、警示)③有效的安全教育与技能培训三、人的不安全行为及其防止(一)人为事故的基本规律(表)异常行内在联外延现系列原耳聋、眼花、各种疾病、反应迟钝、性格孤僻生理缺表产始异缺乏安全思想和安全知识,技术评低、无应变能力安技素质致行意志衰退、目无法纪、自私自利、道德败坏品德不内违背生产管有章不循、执章不严、不服管理、冒险蛮干动续精神不振、神志恍惚、力不从心、打盹睡觉身体疲致急于求成、偷懒省事、心不在焉、侥幸心理需求改家庭社会影情绪反常、思想散乱、烦恼忧虑、苦闷冲动外产导异环境影高温、严寒、噪声、异光、异物、风雨雪致行异常突然侵心慌意乱、惊慌失措、恐惧胆怯、措手不及外信息不指令错误、警报错误管延设备缺技术性能差、超载运行、无安技设备、非标准致因管理混乱、无章可循、违章不纠等异常失控.(二)工伤事故人不安全行为分类(GB6441—86 附录)1、操作错误、忽视安全、忽视警告1)未经许可开动、关停、移动机器。
光伏电站并网启动调试实施方案
光伏电站并网启动调试方案————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:**光伏电站倒送电并网启动调试方案日期:2017/03/15**光伏电站倒送电并网启动调试方案会签编写:审核:会签监理单位:安装单位:调试单位:业主单位:批准:目录一、启动试运行前的检查 (6)1.1 电池板检查 (6)1.2 汇流箱检查 (6)1.3 逆变器检查 (6)1.4 箱式变压器检查 (6)1.5 110KV系统检查 (6)1.6 35kV系统检查 (6)1.7 35KV系统SVG装置检查 (6)1.8 厂用电系统检查 (7)1.9 照明系统检查 (7)2.0 电气二次系统检查 (7)2.1 电缆检查(物理核相) (7)2.2 其他 (7)二、启动试验程序 (7)2.1 启动前操作 (7)三、110KV松流线送电 (8)四、1#主变受电 (8)五、35kV母线送电(倒送电) (8)六、 35kV SVG测试 (8)七、站用变送电 (9)八、光伏电站场内集电线路充电(倒送电) (9)九、箱变送电 (9)十、逆变器电网侧送电 (9)十一、逆变器电源侧送电 (10)十二、逆变器并网(厂家指导下进行) (10)十三、并网后测试 (10)十四、安全措施 (11)**光伏电站并网调试方案一、启动试运行前的检查1.1 电池板检查1.1.1 电池板已按设计及厂家要求安装完毕,设备完好;1.1.2 电池板,板与支架之间可靠固定,连接线已正确连接,接地可靠;1.1.3 电池板组串开路电压、短路电流均已测试完成,具备发电条件。
1.2 汇流箱检查1.2.1汇流箱已按设计要求安装完毕,接线完成,接地良好;1.2.2检查汇流箱下级每一路电池板接线极性正确,正负极标示明确;1.2.3汇流箱输出开关在分位;1.2.4各太阳能电池方阵的开路电压满足并网要求。
分布式光伏并网工程调试报告
连接线检查
连接线具有明确标识,接线牢固可靠
2
太阳能电池串连输入开路电压测量
串连电池板开路电压应在逆变器允许电压范围内单路电池板串列开路电压测量记录:
回路编号
电压
回路编号
电压
3
太阳能电池串连输入工作电流测量
串列电池板工作电流应在逆变器允许电流范围内单路电池板串列开路电流测量记录:
回路编号
电流
回路编号
客户确认签字:
日期: 年 月 日
签
字
栏
客户名称
施工单位
技术负责人
检测人员
并网逆变器调试记录表
项目名称
客户名称
产品型号
施工单位
测试日期
设备厂商
天气情况
测试步骤
测试记录
技术要求及测试内容
自检
结果
调试
记录
1
设备安装固定情况
设备安装应牢固可靠,柜门开启方便
连接线情况检查
连接线具有明确标识,接线牢固可靠,无松动
电流
施工单位评定结果:
项目专业调试人员:
日期: 年 月 日
客户确认签字:
日期: 年 月 日
签
字
栏
客户名称
施工单位
技术负责人
检测人员
交
项目名称
客户名称
施工单位
测试日期
调试步骤
调试记录
技术要求及调试内容
自检结果
调试记录
1
设备安装固定情况
设备安装应牢固可靠,柜门开启方便
连接线情况检查
连接线路正确,接线牢固可靠
分布式电源并网前单位工程
调
项目名称:
客户名称:
光伏电站并网调试方案
光伏电站并网调试方案一、调试前的准备工作1.确保光伏电站的所有设备已经安装完成,并进行了必要的调试和检查。
2.检查光伏电站的电气接线,确保无误。
3.确保光伏电站的逆变器和输电线路已经接地,并进行了带电试验。
4.检查光伏电站的保护装置,确保其正常工作。
5.确保光伏电站与电网之间的配网设备已经安装完成,并进行了必要的调试和检查。
二、调试过程中的步骤1.光伏电站内部调试a.首先进行内部自检,检查光伏组件、逆变器、变压器等设备的状态。
b.对光伏组件进行暗电流测试,确保其正常工作。
c.逆变器输出功率测试,确保与设计值相符合。
d.对逆变器进行频率测试和功率因数调整。
2.并网调试a.开始时,保持光伏电站与电网隔离,确保安全。
b.将电网的电压和频率调整至光伏电站设计要求的数值。
c.先将光伏电站的并联电流设置为较小值,逐渐增加并联电流。
d.监测电网的电压和频率,确保其稳定在允许范围内。
e.监测光伏电站的输出功率,确保其与逆变器输出功率接近。
f.持续调整并联电流,直到光伏电站的输出功率稳定在设计要求的数值。
三、调试注意事项1.调试过程中必须在专业人员的指导下进行,严格按照操作规程进行操作。
2.调试过程中要时刻监测电压、电流、功率等关键参数,确保指标符合设计和运行要求。
3.注意安全,确保光伏电站与电网隔离,防止人身伤害和设备损坏。
4.调试过程中发现问题要及时处理,确保光伏电站能够正常并网运行。
以上是一种光伏电站并网调试方案,通过合理的准备工作和调试步骤,可以确保光伏电站的可靠运行,并实现与电网的并网。
在实施过程中,还需要根据具体情况进行必要的调整和改进。
最终目标是确保光伏电站的安全、高效运行,为可持续发展做出贡献。
分布式光伏电站调试方案
分布式光伏电站调试方案背景介绍随着可再生能源的不断发展,光伏电站在全球范围内得到了广泛的推广和应用。
与传统的集中式光伏电站不同,分布式光伏电站由多个光伏组件构成,分布在不同的地理位置上。
分布式光伏电站的建设和调试需要进行专门的规划和设计,以确保整个系统的运行安全可靠。
本文将介绍分布式光伏电站调试的方案和步骤。
1. 调试前的准备工作在进行分布式光伏电站的调试之前,需要完成以下准备工作:•设计和规划:根据光伏电站的地理位置、光照条件和设备布局等因素,完成光伏电站的设计和规划工作,包括电站的容量和布局等。
•安全检查:确保所有设备和电缆连接正常,并符合相关的安全要求和标准。
•设备检查:对所有光伏组件、逆变器和其他关键设备进行检查,确保其正常工作,并记录相关信息。
•数据采集系统:确保数据采集系统正常工作,并能够监测和记录光伏电站的运行状态和性能参数。
2. 调试步骤2.1 系统连接和设置•确保所有设备的电缆连接正确,并牢固可靠。
特别是光伏组件之间和逆变器与电网之间的连接。
•针对逆变器和数据采集系统,按照供应商提供的说明,进行系统设置和参数调整。
2.2 系统开机和初始化•按照操作手册的说明,逐个启动光伏组件和逆变器,并确保系统按照预期的顺序启动。
•检查系统的初始化过程,包括电网连接、光伏组件的MPPT跟踪等,确保系统能够正常启动和运行。
2.3 系统性能测试和调整•使用专业的测试设备和工具,对光伏组件和逆变器的性能进行测试和评估。
•通过调整逆变器的工作参数,优化系统的性能和发电效率。
•监测和记录系统性能参数,包括发电量、逆变器效率、电网耦合等,以便后续的分析和优化。
2.4 网络调试和接入•将分布式光伏电站接入至电网,确保与电网的稳定连接。
•进行电网并联测试,检查和调整电站与电网之间的互动,确保电站符合电网要求和标准。
•完成与电力公司的必要报告和验收程序。
2.5 监控系统调试和运行验证•确保数据采集系统能够准确地监测和记录光伏电站的运行状态和性能参数。
光伏电站并网调试方案
光伏电站并网调试方案光伏电站的并网调试是确保电站能够稳定、高效地向电网输送清洁电能的关键环节。
下面是一个针对光伏电站并网调试的详细方案。
一、前期准备工作1.调试团队的组建:根据光伏电站的规模和复杂程度,组建合适的调试团队。
团队成员一般包括电气工程师、电力工程师、光伏工程师等专业人员。
2.调试设备的准备:准备必要的检测设备,如电能表、电压表、电流表、频率计等。
确保设备的准确度和可靠性。
二、并网调试流程1.检查光伏电站的基本参数:包括电压等级、频率、容量等。
确保与电网要求相匹配。
2.检测光伏组件:使用多功能太阳能分析仪检测光伏组件的发电能力、电流电压特性等。
确保光伏组件的正常运行。
3.检查逆变器:使用电能表、电压表等设备检测逆变器的性能参数,包括输入电压、输出电压、输出频率等。
确保逆变器的输出能力和稳定性。
4.并网逆变器调试:将并网逆变器连接到电网,设置逆变器运行参数,如电压、频率、功率因数等。
并逐步提高逆变器的输出功率,确保逆变器能够稳定并网。
5.网侧保护设备调试:调试网侧保护设备,如过电流保护、过电压保护、欠频保护等,确保电站与电网的安全连接。
6.监测系统调试:调试电站的集中监控系统,确保实时监测电站的运行状态和性能参数。
7.并网行为测试:在调试的最后阶段,对光伏电站进行短时负荷、长时间并网运行等测试。
观察电站的电能输出、运行稳定性等参数。
三、并网调试中的问题处理1.问题分析:对于调试过程中出现的异常参数,需要进行问题分析和定位。
可以通过检查设备的接线,检测参数的准确性等方法进行排查。
2.故障排除:针对问题进行故障排除,可以凭借团队成员的经验和专业技能,以及必要的检测设备进行故障定位和修复。
3.数据分析:对电站的调试数据进行统计和分析,找出问题的根源,为后续的优化和调整提供依据。
四、并网调试的注意事项1.安全第一:并网调试涉及到高压电流等危险因素,要做好安全防护工作,确保参与调试的人员的人身安全。
光伏电站并网调试方案
光伏电站并网调试方案一、前言随着可再生能源的快速发展,光伏电站已经成为重要的电力供应方式。
然而,在光伏电站建设完成后,如何进行并网调试是一个重要的环节。
本文将详细介绍光伏电站并网调试方案及步骤,以确保光伏电站能够正常并入电力网络,为清洁能源做出贡献。
二、并网调试方案1. 检查设备在光伏电站进行并网调试前,首先要对设备进行检查。
包括光伏组件、逆变器、变压器等,确保设备无损坏、连接良好。
2. 并网保护装置设置为了保护光伏电站和电力网络的安全运行,需要对并网保护装置进行设置。
包括电压保护、频率保护、过流保护等。
在电压、频率、功率等参数超出限制时,及时切断光伏电站的并网连接,保证系统的稳定运行。
3. 并网时间安排在制定并网调试方案时,需要合理安排并网时间。
选择电力负荷较小的时段进行并网调试,以减少对电网的影响,并确保其他用户的正常用电。
4. 并网电流控制在并网调试过程中,需要严格控制光伏电站的并网电流。
避免并网电流过大造成电网负载过重,影响其他用户的使用。
5. 并网控制策略制定合理的并网控制策略对光伏电站的安全运行至关重要。
应根据光伏电站的实际情况,确定适当的功率限制、无功补偿等策略,在不影响系统稳定的前提下,最大程度地利用光伏电站的发电潜力。
6. 并网接口测试在光伏电站并网调试过程中,需要对并网接口进行测试。
包括电压、频率、功率因数等参数的监测和校准,确保光伏电站与电力网络的连接符合要求。
7. 并网运行监测光伏电站并网调试完成后,需要进行运行监测,定期检查各项参数的运行情况。
及时发现问题并解决,确保光伏电站的安全稳定运行。
三、总结光伏电站的并网调试是一个复杂而重要的任务,涉及到设备检查、保护装置设置、时间安排、电流控制、控制策略制定、接口测试和运行监测等方面。
只有通过科学合理的调试方案和严格的调试步骤,才能确保光伏电站的安全并入电力网络,为清洁能源的发展做出贡献。
通过本文的介绍,相信读者对光伏电站并网调试有了更深入的了解,为今后的光伏电站建设提供了指导。
分布式光伏并网调试方案
分布式光伏电站并网调试方案批准:审核:一、并网准备1.直流部分(1)检查光伏阵列1)确保天气条件稳定,选择在光伏阵列输出稳定的情况下进行试运行;2)记录现场环境参数(电压、温度、光照强度);3)检查组串接线的极性,确保无接错。
4)测量组串总线开路电压,确保 DC 输入极性正确,记录并测量每一路 DC(开路)电压,每路电压值应几乎相同,并且不超过逆变器允许的最大直流电压值。
(2)检查电缆绝缘绝缘电阻测试可以检查电缆绝缘是否、老化、受损、受潮,以及耐压试验中暴露出绝缘缺陷。
对 1KV 以下的电缆测量时用1KV 绝缘电阻测试仪,分别测量线芯对铠装层、铠装层对地的绝缘,以检查绝缘是否损坏,确实绝缘电缆损坏时,应安排检修。
2.逆变器本体测试(1)在逆变器上电前的检查:1)检查确保逆变器直流断路器均处于 OFF 位置;2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装、接线完毕;3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏;4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏;5) 检查确认 DC 连接线缆极性正确,端子连接牢固;6)检查 AC 电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;7)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好;8)检查逆变器的通讯线缆是否连接牢固,所有逆变器通讯端子的接线极性是否一致;(2)检查逆变器设置1)选择光照充足时刻,确认组串接线极性正确后,断开逆变器输出侧交流断路器,将逆变器直流开关旋至位置“ ON ;”2)若直流电压超过逆变器启动电压,其液晶屏激活,操作按键,检查逆变器的所在国家代码、保护参数设置、时间设置是否正确,如为初次上电,应按照操作手册进行各参数设置;3)检查逆变器的通讯连接是否成功(在箱变侧,利用 UPS 及直流屏为保护装置及通讯装置供电);检查完毕后,将逆变器直流开关旋至位置“ OFF 。
分布式光伏电站调试方案
分布式光伏电站调试方案为有效利用太阳能资源,分布式光伏电站作为一种新型的绿色能源发电方式逐渐受到广泛关注。
光伏电站的调试是保证其正常运行和发挥最大发电效益的重要环节。
本文将针对分布式光伏电站的调试方案进行详细阐述,旨在提供一套规范且高效的调试流程,以保证光伏电站的良好运行。
一、前期准备1. 调试设备准备在调试光伏电站之前,需要准备一系列必要的调试设备,如数字电表、温度计、光强仪等。
这些设备将用于对电站的电流、电压、温度等参数进行测量和监测。
2. 安全措施落实在光伏电站调试过程中,安全问题是至关重要的。
确保在每个调试环节都严格按照相关安全标准操作,并配备完备的个人防护用具,确保工作人员的人身安全。
二、电站调试流程1. 检查光伏组件安装质量首先,需要对光伏组件的安装质量进行核查。
检查组件支架是否稳固,组件是否平整有序,连接线路是否正确接好,并排除可能存在的组件缺陷或组件之间的阴影遮挡问题。
2. 检测电站与输电系统的连接确保电站与输电系统之间的连接正常可靠,属于关键环节。
通过使用数字电表等设备,对电站的并网电流、并网电压进行测量与监测,确保连接线路的质量和安全性。
3. 监测逆变器运行状况逆变器是光伏电站中重要的设备之一,对其运行状况进行监测是调试的重要环节。
通过检测逆变器的输出功率、电压波形、谐波含量等参数,确保逆变器能够正常运行,并对其进行必要的调整和优化。
4. 测量光伏组件的电流和电压对光伏组件的电流和电压进行测量与监测,以验证其工作状态是否正常。
通过测量数据的分析和比对,及时发现并解决组件出现的异常问题,确保电站的高效稳定运行。
5. 检测光照强度和温度光照强度和温度是影响光伏电站发电效率的两个重要因素。
通过光强仪和温度计等设备,对电站周围环境的光照强度和温度进行测量和监测,以评估电站的发电效果是否达到预期目标。
6. 调试逆变器的功率因数逆变器的功率因数决定了光伏电站的发电效率和稳定性。
通过对逆变器的功率因数进行调试和优化,可以提高电站的发电效率和网电质量,减少电网的污染和负荷。
分布式光伏并网调试方案
分布式光伏电站并网调试方案批准:审核:一、并网准备1.直流部分(1)检查光伏阵列1) 确保天气条件稳定,选择在光伏阵列输出稳定的情况下进行试运行;2) 记录现场环境参数(电压、温度、光照强度);3) 检查组串接线的极性,确保无接错。
4) 测量组串总线开路电压,确保DC输入极性正确,记录并测量每一路DC(开路)电压,每路电压值应几乎相同,并且不超过逆变器允许的最大直流电压值。
(2)检查电缆绝缘绝缘电阻测试可以检查电缆绝缘是否、老化、受损、受潮,以及耐压试验中暴露出绝缘缺陷。
对1KV以下的电缆测量时用1KV绝缘电阻测试仪,分别测量线芯对铠装层、铠装层对地的绝缘,以检查绝缘是否损坏,确实绝缘电缆损坏时,应安排检修。
2.逆变器本体测试(1)在逆变器上电前的检查:1) 检查确保逆变器直流断路器均处于OFF位置;2) 检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装、接线完毕;3) 检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏;4) 检查防雷器、熔断器完好、无损坏;5) 检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固;6) 检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;7) 检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好;8) 检查逆变器的通讯线缆是否连接牢固,所有逆变器通讯端子的接线极性是否一致;(2)检查逆变器设置1) 选择光照充足时刻,确认组串接线极性正确后,断开逆变器输出侧交流断路器,将逆变器直流开关旋至位置“ON”;2)若直流电压超过逆变器启动电压,其液晶屏激活,操作按键,检查逆变器的所在国家代码、保护参数设置、时间设置是否正确,如为初次上电,应按照操作手册进行各参数设置;3) 检查逆变器的通讯连接是否成功(在箱变侧,利用UPS及直流屏为保护装置及通讯装置供电);检查完毕后,将逆变器直流开关旋至位置“OFF”。
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分布式光伏发电并网调试方案————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:光伏电站并网调试方案批准审核编制一、并网准备1.直流部分(1)检查光伏阵列1)确保天气条件稳定,选择在光伏阵列输出稳定的情况下进行试运行;2)记录现场环境参数(电压、温度、光照强度);3)检查组串接线的极性,确保无接错。
4)测量组串总线开路电压,确保DC输入极性正确,记录并测量每一路DC(开路)电压,每路电压值应几乎相同,并且不超过逆变器允许的最大直流电压值。
(2)检查电缆绝缘绝缘电阻测试可以检查电缆绝缘是否、老化、受损、受潮,以及耐压试验中暴露出绝缘缺陷。
对1000V以下的电缆测量时用1000V绝缘电阻测试仪,分别测量线芯对铠装层、铠装层对地的绝缘,以检查绝缘是否损坏,确实绝缘电缆损坏时,应安排检修。
2.逆变器本体测试(1)在逆变器上电前的检查:1)检查确保逆变器直流断路器均处于OFF位置;2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装、接线完毕;3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏;4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏;5)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固;6)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;7)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好;8)检查逆变器的通讯线缆是否连接牢固,所有逆变器通讯端子的接线极性是否一致;(2)检查逆变器设置1)选择光照充足时刻,确认组串接线极性正确后,断开逆变器输出侧交流断路器,将逆变器直流开关旋至位置“ON”;2)若直流电压超过逆变器启动电压,其液晶屏激活,操作按键,检查逆变器的所在国家代码、保护参数设置、时间设置是否正确,如为初次上电,应按照操作手册进行各参数设置;3)检查逆变器的通讯连接是否成功(在箱变侧,利用UPS及直流屏为保护装置及通讯装置供电);4)检查完毕后,将逆变器直流开关旋至位置“OFF”。
3.交流汇流箱部分检查交流汇流箱各开关是否完好,开关合分是否到位,触头接触是否良好。
检查主电缆及分支电缆相序是否正确,接线端子是否连接牢固,绝缘隔板是否完好及安装到位。
4.电力电缆试验及检查(1)测量绝缘电阻测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。
对一相进行测量时,其他两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。
(2)交流耐压试验对10kV电缆的主绝缘做耐压试验时,应分别在每一相上进行。
对一相进行试验时,其他两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地;对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1min。
(3)检查电缆线路两端的相位是否一致。
5.箱式变电站的试验及检查(1)箱变低压侧一次设备的试验及检查:按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016中的要求进行低压一次设备的试验,包括测量绝缘电阻、动力配电装置的交流耐压试验、相位检查,并审查试验报告。
检查所有电气设备一次回路接线的正确性,接线连接点是否牢固,检查箱柜内部环境是否整洁,清理安装及试验遗留物。
二次设备的试验及检查:按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016中的要求进行二次设备的绝缘电阻测量及交流耐压试验,审查试验报告,并根据设计图纸,检查所有二次回路的正确性,检查接线连接点是否牢固。
(2)升压变压器的试验及检查按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016中的要求进行站内干式变压器本体的以下相关试验,并审查试验报告:1)绕组连同套管的直流电阻;2)检查所有分接的电压比;3)检查变压器的三相接线组别;4)测量铁心及夹件的绝缘电阻;5)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;6)绕组连同套管的交流耐压试验;7)额定电压下的冲击合闸试验;8)检查相位。
检查变压器高低压侧接线的正确性,接线连接点是否牢固,检查变压器柜体内部环境是否整洁,清理安装及试验遗留物。
变压器温度控制装置试验:按照产品说明书进行调整整定,手动启动通风应正常自动启动按照设定值应工作正常,超温报警及超温跳闸保护应符合设计图纸要求,并根据设计图纸,检查所有二次回路的正确性,检查接线连接点是否牢固。
(3)10kV开关柜的试验及检查按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016中的要求,进行站内10kV开关柜内的一次设备,包括断路器、互感器、避雷器、支柱绝缘子,做以下项目(最少包括)试验,并审查试验报告:1)测量绝缘电阻;2)交流耐压试验;3)测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间;4)断路器操动机构试验5)测量互感器绕组直流电阻;6)检查互感器接线组别和极性;7)测量互感器误差及变比;8)测量互感器的励磁特性曲线。
9)测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流电压下的泄漏电流;10)金属氧化物避雷器工频放电电压试验。
检查变压器高低压侧接线的正确性,接线连接点是否牢固,检查变压器柜体内部环境是否整洁,清理安装及试验遗留物。
二次设备的试验及检查:按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016中的要求进行二次设备的绝缘电阻测量及交流耐压试验,按照《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995-2006中的要求进行二次设备及线路的调校、检验,审查试验报告。
6.10kV外线系统的试验及检查按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016中的要求,进行10kV 外线系统的一次设备,包括断路器、隔离开关、互感器、避雷器、支柱绝缘子、10kV电缆,做以下项目(最少包括)试验,并审查试验报告:1)测量绝缘电阻;2)交流耐压试验;3)测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间;4)断路器操动机构试验5)测量互感器绕组直流电阻;6)检查互感器接线组别和极性;7)测量互感器误差及变比;8)测量互感器的励磁特性曲线。
9)测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流电压下的泄漏电流;10)金属氧化物避雷器工频放电电压试验。
检查变压器高低压侧接线的正确性,接线连接点是否牢固,检查变压器柜体内部环境是否整洁,清理安装及试验遗留物。
二次设备的试验及检查:按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016中的要求进行二次设备的绝缘电阻测量及交流耐压试验,按照《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995-2006中的要求进行二次设备及线路的调校、检验,审查试验报告。
7.10kV外线接入外电网对10kV外线系统、升压站10kV开关柜、升压变压器的试验及检查完毕后,通过相关部门的验收,请施工单位将外线T接入外电网。
二、并网试运行步骤在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试,遵循以下步骤:1)闭合站内直流电源及UPS电源的相应开关,闭合10kV开关柜及低压侧开关柜内的相关二次供电回路开关,检查确认各保护装置及仪表正常工作。
2)确认分离10kV并网出线柜的接地开关,所有断路器手车摇至实验位,PT柜及计量柜手车摇至分离位;3)确认分离10kV外线电网连接点处的断路器;4)闭合外线连接点的断路器双侧的隔离开关;5)闭合外线连接点的断路器,并采用验电器检验断路器下侧,确定断路器接通;6)通过10kV前的带电显示器,检查进线侧带电情况;7)将10kV并网出线柜断路器手车摇至工作位,进行合闸操作;8)检查10kV计量柜、PT柜、变压器进线柜前的带电显示器,确认母线带电情况;9)依次摇进计量柜手车、PT柜手车、变压器进线柜断路器手车;10)依次闭合PT柜二次侧电压回路开关、并网出线柜二次侧电压回路开关、变压器进线柜二次侧电压回路开关,检查保护装置及仪表装置显示值;11)观察电能质量分析仪液晶显示的网侧电压和频率,确认其在正常值范围内;12)进行变压器进线柜断路器合闸操作,进行变压器空载试验,试验按规范要求连续运行24小时,应无异常现象,测量其空载电压、空载电流、空载损耗、温升及温控调节应符合产品技术条件规定;13)依次闭合低压侧总断路器,各交流汇流箱进线断路器,观察低压侧保护装置及各仪表的工作状态,确认正常;14)在每台交流汇流箱侧,闭合总开关,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压和频率是否满足逆变器并网要求,在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,进行下一步操作;15)选择光照充足的时间段,按照接线顺序,对逆变器逐一进行上电测试,闭合汇流箱中第一路分支开关,将对应逆变器的直流开关旋至“ON”,按照逆变器操作手册,操作按键,使逆变器运行,观察逆变器LCD液晶屏,确定其工作状况;16)待逆变器正常工作5min后进行孤岛保护检验,断开交流汇流箱的分支断路器,观察逆变器的工作状态,利用万用表交流750V档测量分支断路器逆变器侧有无电压,若无,且逆变器显示“NO GUIDER”,则检验通过,闭合交流汇流箱分支断路器,观察逆变器的工作状态,若转为正常工作,测试结束,先闭合交流汇流箱分支断路器,将逆变器的直流开关旋至“OFF”;17)重复以上两个步骤,对每一台逆变器进行测试,直至全部测试通过,如果在测试过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮停止机器运行,并做及时的故障排除;18)逆变器测试完成并无问题后,通过闭合交流汇流箱与低压进线柜之间的的断路器,改变逆变器投入台数来考量光伏发电功率,逐步增加输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%设计功率点),并检验各功率点运行时的并网点的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等);19)在进行上一步骤的同时,进行升压变压器的负载试验,按照要求,进行带额定负荷运行12小时,测量的三相电流及三相电压应对称平衡,试运人员必须每小时巡视一次,变压器应无异常现象,做好试运行记录。
20)以上步骤均完成后,并且各一次及二次设备运行均无异常且符合要求后,初步试运行调试完毕。
21)备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。
三、安全措施1 调试检测人员要求1)从事现场调试检测的人员,必须身体感官无严重缺陷。
经有关部门培训考试鉴定合格,持有国家劳动安全监察部门认可的《电工操作上岗证》才能进行电气操作。
2)必须熟练掌握触电急救方法。
3)现场调试、检测人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,应认为带电操作。