光伏110kv逆变器
110KV光伏变电站保护装置清单
套
3
微机防误闭锁系统(珠海优特)
3.1
锁具、电子钥匙等
1
套
3.2
微机防误闭锁系统软件
1
套
3.3
DELL后台机(P4 3.0G,1G内存,128M显卡,120G硬盘,键盘,鼠标,光驱,音箱)
1
台
3.4
DELL显示器(19寸液晶)
1
台
1
台
1.3
iPACS-5791(通讯管理机)
1
台
1.4
通道防雷器
1
套
1.5
iPACS-5785(GPS对时装置)
1
台
1.6
iPACS-5781(16口网络交换机)
6
台
1.7
iPACS-5795(调制解调器)
1
台
1.8
小电流接地选线
1
套
1.9
机柜及配线(2260×800×600)
1
面
2
当地后台监控系统
1
台
1.5
机柜及配线(2260×800×600)
1
面
2
主变测控屏
2.1
iPACS-5774(1#主变测控装置)
1
台
组柜安装
2.2
iPACS-5774(2#主变测控装置)
1
台
2.3
UP818-17-AN(档位变送器,常州常工)
2
台
2.4
KGR-PT100(温度变送器,北京银燕)
2
只
2.5
机柜及配线(2260×800×600)
4.1
iPACS-5911(110KV线路保护+操作箱)
使用说明书 Ver1.2 锦浪三相五代组串式光伏逆变器 (100-136kW)
锦浪科技股份有限公司锦浪科技股份有限公司地址: 浙江省宁波市象山县滨海工业园金通路57号,315712 服务热线: 400-101-6600 销售热线: +86 (0)574 6580 3887 传真: +86 (0)574 6578 1606邮箱:****************公司网站: 当您发生问题时,请将您使用逆变器的产品序列号告知我们。
我们将尽快给您答复!使用说明书Ver 1.2锦浪三相五代组串式光伏逆变器(100-136kW)注意:如果说明书与实物有出入,请以实物为准。
目录目录1. 介绍1.1 产品描述 1.2 包装清单2. 安全指令 2.1 安全标志 2.2 一般安全说明 2.3 使用注意事项3. 产品安装 3.1 环境考虑因素 3.1.1 选择逆变器的位置 3.1.2 其他环境因素 3.2 产品的搬运……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3.3 安装逆变器44567778101010101112…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13……………………………………………………………………………………………………………3.3.1 墙壁安装 14……………………………………………………………………………………………………………3.3.2 支架安装 3.4 电气连接 17…………………………………………………………………………………………………………………………18…………………………………………………………………………………………………………………3.4.1 接地20…………………………………………………………………………………………3.4.2 连接变频器的PV侧 23……………………………………………………………………………………3.4.3 连接逆变器的电网侧 26.........................................................................................................................................................4. 通信与监测 8. 维修保养 (42)5. 调试 5.1 选择合适的电网标准 5.1.1 验证安装国家的电网标准 282828……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5.2 更改电网标准 5.2.1 设置电网标准的步骤 5.3 设置自定义电网标准 5.4 初步检查5.4.1 直流连接 5.4.2 交流连接 5.4.3 直流配置28282930303030……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8.2 风扇维护 439. 故障处理 ..................................................................................................................................................................4410. 产品规格 (46)…………………………………………………………………………………………………………………………8.1 抗PID功能 42……………………………………………………………………………………………………………7.3.1 设定时间 34……………………………………………………………………………………………………………………………………7.3 设置 34……………………………………………………………………………………………………………………347.2.1 锁屏 ……………………………………………………………………………………………………………7.3.2 设置地址 34…………………………………………………………………………………………7.4 高级信息 - 仅限技术人员 35……………………………………………………………………………………………………………7.4.1 报警信息 35……………………………………………………………………………………………………………7.4.2 运行信息 35…………………………………………………………………………………………………………………7.4.3 版本号 36……………………………………………………………………………………………………………7.4.4 日发电量 36……………………………………………………………………………………………………………7.4.5 月发电量 36……………………………………………………………………………………………………………7.4.6 年发电量 37……………………………………………………………………………………………………………7.4.7 每日记录 37……………………………………………………………………………………………………………7.4.8 通讯数据 37……………………………………………………………………………………………………………7.4.9 警告信息37…………………………………………………………………………………………7.5 高级设置 - 仅限技术人员 38…………………………………………………………………………………………………7.5.1 选择国家标准 38………………………………………………………………………………………………………7.5.2 开机/关机39……………………………………………………………………………………………………7.5.3 清除发电量39…………………………………………………………………………………………………………7.5.4 重置密码40…………………………………………………………………………………………………………7.5.5 功率控制40…………………………………………………………………………………………………7.5.6 校准总发电量 407.1 主菜单 3232…………………………………………………………………………………………………………………………………7.2 信息 ……………………………………………………………………………………………………………………………………7. 一般操作………………………………………………………………………………………………………………………………………321.3 存储 4.1 RS485和PLC通讯示意 26……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6. 正常操作6.1 启动程序 6.2关机程序313131…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7.6.1 开启AFCI功能 41……………………………………………………………………………………………………………………………7.6 AFCI功能 41……………………………………………………………………………………………………………7.6.2 电弧故障 41逆变器装箱清单序号12 名称逆变器背挂板 数量11螺钉 M6*12 备注345逆变器固定螺丝2直流连接器201GCI三相五代组串式并网逆变器可以将太阳能电池板输出的直流电能转换成交流电,并将其接入电网。
光伏并110kv
光伏并110kv
“光伏并110kV”通常指的是将光伏发电系统接入110kV 电网。
这是一种常见的光伏发电并网方式,意味着将光伏发电产生的电能输送到 110kV 电压等级的电网中。
在这种情况下,光伏发电系统通过逆变器将直流电转换为交流电,并将其接入 110kV 电网。
这样可以实现将光伏发电与电网连接,使得光伏电力能够供应给电网用户或用于抵消电网的用电量。
具体的光伏并 110kV 操作涉及到电力系统的设计、安装、调试和运行等方面,需要遵循相关的电力法规和标准,并与当地的电力公司或相关机构进行合作和协调。
如果你对光伏并 110kV 有更具体的问题或需要进一步的信息,建议咨询专业的电力工程师、可再生能源专家或相关的电力公司。
他们可以提供更详细和准确的指导,以满足你的需求。
110kV光伏电站电气倒送电及整套启动调试措施
编号:M-2018NJTR-HCDLGF04CS-DQ01XX电力XX31MW渔光互补光伏发电项目电气倒送电及整套启动调试措施编写:审核:批准:南京泰润电力工程有限公司2018年06月编制单位:南京泰润电力工程有限公司文件编号:M-2018NJTR-HCDLGF04CS-DQ01项目负责人:于胜江工作人员:李业赛于胜江建设单位:宿迁市XX电力有限公司设计单位:江苏谦鸿电力工程咨询有限公司施工单位:江苏金烑工程设备有限公司监理单位:黑龙江润华电力工程项目管理有限公司批准单位: XX电力XX31MW渔光互补光伏发电项目启动调试指挥部XX电力XX31MW渔光互补光伏发电项目电气倒送电及整套启动调试措施会签单签字日期目录一、编制目的 (5)二、编制依据 (5)三、设备及系统简介 (5)四、倒送电受电范围 (6)五、组织分工 (7)六、使用仪器设备 (7)七、受电应具备的条件 (7)八、安全注意事项 (9)九、受电前系统检查 (9)十、送电方法步骤 (10)十一、整套启动 (13)十三、试验措施技术交底记录 (17)十四、环境控制措施 (17)附录一 (20)附录二 (19)附录三 (21)一、编制目的为了加强XX电力XX31MW渔光互补光伏发电项目的调试工作管理,明确此次倒送电工作的任务和各方职责,规范程序,使受电工作有组织、有计划、有秩序地进行,确保受电工作安全、可靠、顺利的完成,特制定本方案。
二、编制依据2.1 《电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》GB-26860-20112.2 《火电工程达标投产验收规程》DL/T-5277-20122.3 《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》DL/T782-20012.4 《火力发电建设工程机组调试技术规范》DL/T-5294-20132.5 《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》DL/T-5295-20132.6 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL-5009.1-20022.7 《继电保护和安全自动装置基本实验方法》GB/T-7261-20082.8 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB-50150-20162.9 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T-995-2016三、设备及系统简介3.1 系统简介本项目总容量为31.339MWp。
华为逆变器110kw安装说明书
华为逆变器110kw安装说明书一、引言华为逆变器110kw是一款高效可靠的太阳能逆变器,本文将详细介绍该逆变器的安装步骤和注意事项,以确保安装过程顺利进行。
二、安装前准备1. 确保安装地点符合逆变器的要求,包括通风良好、防水、防尘等条件。
2. 确保电源线路符合逆变器的额定电压和电流要求。
3. 准备好所需的工具和安全装备,如扳手、电工胶带、绝缘手套等。
三、安装步骤1. 将逆变器安装在合适的位置上,确保逆变器底部与安装表面牢固接触。
2. 使用螺丝固定逆变器,确保安装牢固可靠。
3. 连接电源线路,确保连接正确、牢固,并注意防止短路。
4. 连接太阳能电池板和逆变器的直流输入端,确保连接正确、牢固,并注意防止反接。
5. 连接逆变器的交流输出端和电网,确保连接正确、牢固,并注意防止接线错误。
四、注意事项1. 在安装过程中,确保逆变器处于断电状态,以避免电击风险。
2. 请按照逆变器的额定电压和电流要求选择合适的电源线路。
3. 在连接电源线路和太阳能电池板时,务必先确保断开电源,以避免触电危险。
4. 在连接交流输出端和电网时,务必遵循当地的电气安全标准和规定。
5. 在连接过程中,确保接线牢固可靠,避免接触不良或松动导致故障。
6. 定期检查逆变器的工作状态和连接线路,确保正常运行并及时处理异常情况。
7. 请勿私自拆卸或更改逆变器的内部零部件,以免影响逆变器的性能和安全性。
8. 在逆变器工作期间,避免在附近堆放易燃、易爆等危险物品,以确保安全。
五、总结本文介绍了华为逆变器110kw的安装步骤和注意事项,通过正确的安装和使用,可以有效提高逆变器的效率和可靠性,同时确保安全运行。
在安装过程中,务必遵循相关的安全规定和操作要求,如有疑问或问题,可参考本文所述内容或咨询专业人士。
希望本文对您安装华为逆变器110kw有所帮助。
110kv光伏逆功率保护装置
110kv光伏逆功率保护装置
随着光伏发电的快速发展,110kv光伏逆功率保护装置成为保障系统安全和稳定运行的关键设备。
这种装置主要用于监测光伏发电系统中逆变器的输出功率,一旦逆变器输出功率超过了光伏电池组的最大功率输出,装置将自动切断逆变器的电源,以防止电网中出现逆功率。
逆功率在电网中会导致电压波动,甚至引起电力系统的不稳定,因此逆功率保护装置的作用非常重要。
110kv光伏逆功率保护装置通常采用智能化的控制系统,可以实时监测光伏电池组的功率输出情况,并根据设定值进行判断。
装置具备高精度的测量和判断能力,能够对逆变器输出功率进行精确的监测和控制。
当逆变器输出功率超过设定值时,装置会迅速切断电源,从而保护电网系统的稳定运行。
此外,110kv光伏逆功率保护装置还具备多重保护功能,可以应对各种异常情况。
例如,当发电系统出现故障或电网电压异常时,装置会自动切断电源,以保护逆变器和其他设备的安全。
同时,装置还具备自动重启功能,一旦异常情况解除,装置会自动恢复供电,保证光伏发电系统的连续运行。
在光伏发电系统中,110kv光伏逆功率保护装置的安装和使用非常关键。
它可以有效地保护电网系统的稳定运行,避免逆功率对电力
系统的不利影响。
随着光伏发电规模的扩大,逆功率保护装置的需求也将逐渐增加。
因此,研发更先进、功能更强大的110kv光伏逆功率保护装置是当前光伏行业的重要课题之一。
110kw光伏电站升压站施工流程
110kw光伏电站升压站施工流程英文回答:The construction process of a 110 kW photovoltaic (PV) power station boosting station typically involves several key steps.1. Site Survey and Design: The first step is to conducta thorough site survey to assess the feasibility of the project. This includes evaluating the solar resource potential, analyzing the site conditions, and determining the optimal location for the boosting station. Based on the survey findings, the design of the boosting station is finalized, taking into account factors such as the number of PV modules, inverter capacity, and electrical layout.2. Procurement of Equipment: Once the design is approved, the necessary equipment for the boosting station is procured. This includes PV modules, inverters, transformers, cables, and other electrical components. Itis important to ensure that the equipment meets therequired specifications and standards.3. Civil Works: The next step is to prepare the sitefor construction. This involves clearing the land, leveling the ground, and constructing the foundation for theboosting station. The civil works also include the installation of access roads, fencing, and security measures to protect the site.4. Electrical Installation: After the civil works are completed, the electrical installation begins. Thisincludes the installation of PV modules on mounting structures, connection of the modules in series andparallel configurations, and the installation of inverters, transformers, and other electrical equipment. Proper grounding and wiring are essential to ensure the safe and efficient operation of the boosting station.5. Testing and Commissioning: Once the electrical installation is completed, the boosting station undergoes a series of tests to ensure its functionality and performance.This includes conducting insulation tests, voltage and current measurements, and system performance evaluations. Any issues or discrepancies are addressed and rectified during this stage. Once the boosting station passes all the tests, it is commissioned and ready for operation.6. Operation and Maintenance: After the commissioning, the boosting station is handed over to the operator for regular operation and maintenance. This includes monitoring the performance of the PV modules and inverters, conducting routine inspections, cleaning the modules, and addressing any maintenance or repair needs. Regular maintenance is crucial to ensure the longevity and efficiency of the boosting station.中文回答:110 kW光伏电站升压站的施工流程通常包括以下几个关键步骤:1. 现场调查和设计,首先要进行全面的现场调查,评估项目的可行性。
Sungrow SG30-50-110CX 光伏逆变器 快速安装指南说明书
SG30/50/110CX Inverters Commissioning Quick Guide (with Logger1000 and EyeM4)DisclaimerThe material in this document has been prepared by Sungrow Australia Group Pty. Ltd. ABN 76 168 258 679 and is intended as a guideline to assist solar installers for troubleshooting. It is not a statement or advice on any of the Electrical or Solar Industry standards or guidelines. Please observe all OH&S regulations when working on Sungrow equipment.This document only applies to Sungrow Power three-phase inverters (including SG30CX, SG50CX and SG110CX) with Logger1000 or EyeM4. The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are several factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Sungrow Power may change the information at any time without notice.Contents1Introduction (3)2RS485 Connections (5)2.1Inverter Connection (Daisy Chain) (5)2.2Energy Meter Connection (6)2.3 Connection to Logger1000 (8)2.4 Connection via EyeM4 (9)3Web Portal Setup (11)3.1Access Web Portal (11)3.2Set local time (12)3.3Scan for Inverters (13)3.4Add Energy Meter (14)3.5Enable Remote Control (15)3.6Internet Connection (16)3.6.1 Connect via Ethernet Cable (Logger1000 only) (16)3.6.2 Connect via WiFi (Logger1000 and EyeM4C) (16)3.6.3 Connect via 4G (EyeM4A Only) (17)3.7Add CT Transformation Ratio (17)3.8Setup Export Control if required (18)4Initializing the Inverters (19)4.1 To initialize the inverter through Logger/EyeM4 (19)4.2 To initialize the inverter through Local Access (19)5Create Plant on iSolarCloud (20)6Updating the Logger1000/EyeM4 (21)1 IntroductionThis quick guide is showing how to commission the SG30/50/110CX inverters and it is to be read in conjunction with the Sungrow ’s User Manuals.Where more than one inverter, or an energy meter installed, the commissioning and iSolarCloud connection is done via a Logger1000(Up to 30 devices) and EyeM4(Up to 10 devices).For export control and load consumption, an energy meter (DTSD1352-C/1(6)A with external CT) needed to be connected.All of the components are connected via daisy-chain as per standard RS485 topology.Logger 1000RS485 A RS485 BRS485 ARS485 B3-Phase meterInverter 1Inverter nPlease use the following checklist for quick commissioning:2 RS485 Connections2.1 Inverter Connection (Daisy Chain)Recommend that RS485 can be connected by terminal blocks.Please note SG15/20KTL-MT inverters connection is different as SG30/50/110CX inverters.Optional: Ensure the termination resistors (120 Ohm) are enabled ON (SW1) at each end of the RS485 in the inverter line (only the first and the last inverter) when more than 15 inverters are connected.2.2 Energy Meter ConnectionThe site electrician will need to calculate the CT ratio required as per the installation. Default Modbus address is 1 and the secondary current of CT should be 5A. Please refer Meter Selection Guide for reference.The corresponding pinouts to RJ45 are Pin 3 (White-green) to RS485- B and Pin 6 (Green) to RS485+ A:DTSD1352 energy meter connection:•Terminal 21 = RS485+ A (Green)•Terminal 22 = RS485- B (White/Green)DTSU666 energy meter connection:•Terminal 24 = RS485+ A (Green)•Terminal 25 = RS485- B (White/Green)Logger1000 connection:Connect to Logger1000 via the RS485 cable from the energy meter on RS485 port A2 and B2 if it has not been used.EyeM4 connection: Connect the energy meter RS485 to A2/B2 (RS485-2 Interface) terminals in the inverter that has the EyeM4 dongle.Note: the Logger1000 and EyeM4 must be updated to the latest firmware to support the DTSU666 energy meter. To upgrade the Logger1000/ EyeM4, refer to th Part 5 of this document.2.3 Connection to Logger1000Connect the RS485 comms from the inverter(s) via A1/B1 and the energy meter via A2/B2 (can be connect to A3/B3 if A2/B2 is occupied by inverters) to the Logger1000 as an example.On the logger1000 side, A1 and B1 are terminals to connect with the inverter which display as COM1 on the Logger1000 web portal; A2 and B2 are the terminals to connect with the energy meter, they are shown as COM2 on the portal.2.4 Connection via EyeM4Connect the energy meter RS485 to A2/B2 (RS485-2 Interface) terminals in the inverter that has the EyeM4 dongle. (Communication PCB varies between inverter models – ensure to use A2/B2).Figure 1.4.1 RS485 connections in the inverter (SG30/50CX and SG110CX)Important: Enable RS485 Port for Inverter via iSolarCloud AppAccess the iSolarCloud App via Bluetooth, once clicking Bluetooth, you will be prompted to select the Bluetooth device (Inverter SN). Click on the SN you wish to connect to and then login to the inverter. Please put in “admin” as the account and the password (pw8888).Click "More" > "Settings" > “Operation Parameters” > “Other Parameters” > Enable” transparent transmission via standby RS485 port.3 Web Portal SetupThe commissioning and web portal setup processes for the Logger1000 and EyeM4 are almost the same.3.1 Access Web PortalUse a smart device or laptop under Wi-Fi function to search for the SG********** (10 digits number) network that corresponds to the Logger1000 or EyeM4 dongle serial number. Connect to the network, if a password required, use the serial number.Open a web browser and enter IP address (11.11.11.1) to access below Logger1000/ EyeM4 web page.Then log in the account with the password “pw1111”via the right top corner login button. When you log in for the first time, a help window will pop up for instruction. The device name will show on the top left corner of the page. If it is a Logger1000, it willshow Logger1000; if it is EyeM4, it will show EyeM4. All the other layouts and options will be the same.Device Name3.2 Set local timeNavigate to ‘System Time’ under System and s elect Clock Sourc e to ‘NTP’ and Time Zone to ‘UTC+10:00’ and make sure to Save3.3 Scan for InvertersNavigate to‘Device’ and click ‘Device List’ s ection and click‘Auto search’. Sungrow inverters will be automatically detected as long as they are correctly connected and energized.Confirm the communication status for each device under Communication status section. Green icon indicates the connection works and red icon means no connection between Logger1000/ EyeM4 and the device.3.4 Add Energy MeterThe energy meter needs to be manually added which is same as any other 3rd party equipment.To add the energy meter, click ‘Add device’ and select a device type in the pop-up window and fill in the required information (Add device for DTSD1352/DTSU666 energy meter and device address: 254).If it is a DTSU666 meter and not show up in the list, you may need to update the Logger1000/EyeM4 first. Refer to the Part 5 in this document.3.5 Enable Remote MaintenanceSelect System-> Remote maintenance, enable the function and make sure the Remote Service Address is selected as International Server.Then go to System-> Transfer Configuration, click the Setting gearwheel highlighted in red to change the Server Domain. Please make sure the domain address is 3.6 Internet Connection3.6.1 Connect via Ethernet Cable (Logger1000 only)Select System -> Port Parameter -> Ethernet.Select ON for the DHCP setting and the home router could allocate a random IP address to Logger1000. When Logger1000 is successfully connected to internetvia Ethernet cable and communicate with iSolarCloud, the Ethernet port iconand the cloud icon on the left column (at the bottom) will be on.3.6.2 Connect via WiFi (Logger1000 and EyeM4C)Select System -> Port Parameter -> WiFi.Turn on the WiFi switch. Choose the customer network and enter the password, it will display as Available WLAN Networks when it is connected successfully. When The Logger1000 or EyeM4C is successfully connected to internet via WiFi andcommunicate with iSolarCloud, the WiFi icon and the cloud icon on the left column (at the bottom) will be on.3.6.3 Connect via 4G (EyeM4A Only)No special settings required. Make sure the EyeM4A are firmly connected and Remote Maintenance and Transfer Configuration (Section 2.5) are correctly set. When EyeM4A is successfully connected to internet via 4G and Communicate withiSolarCloud, the 4G icon and the cloud icon on the left column (at the bottom) will be on.3.7 Add CT Transformation RatioNavigate to‘Device Monitoring’and select the meter DTSD1352. Click “Initial Parameter”. If the ratio is 200/5, then enter value 40 in the CT Transformer Ratio.3.8 Setup Export Control if requiredSelect Power Control -> Active Power. Then you can set all the parameters as following figures. The Fixed Value of Active Power is the part to set the power limit. Note: make sure to disable ‘Feed-in stop’Example: A 50 kW inverter and need export limit to 20 kW, then enter ‘Fixed Value of Active Power’ to 20 kW.Disable4 Initialize and Start-up the InvertersThe inverters can be initialized through Logger/EyeM4 or through Local Access as normal inverters.4.1 To initialize the inverter through Logger/EyeM4Step 1:Go to Device Monitoring -> Initial Parameter. Select Australia and click Settings to save. If there are multiple inverters, click Configure Synchronization to configure the other inverters.Step 2: Go to Device Monitoring -> Device Instruction. Click Boot to startup the inverter.4.2 To initialize the inverter through Local AccessStep 1: Open iSolarCloud app and go to LocalAccess.Step 2: Select Bluetooth and select the inverter.Step 3:Login with the account “admin” and password“pw8888”.Step 4: Select the Country and DNSP.Step 5:Click “TURN ON DEVICE” to start up theinverter.5 Create Plant on iSolarCloudThe iSolarCloud portal is available for the Logger1000/ EyeM4 online monitoring. You need to create an iSolarCloud installer account if you do not have one, then you can create a plant to link with Logger1000/ EyeM4 via the iSolarCoud APP.Login your account and click “” on top right corner to create a new plant.Create Plant -> Commercial -> PV ->S can the QR Code of Logger1000 or EyeM4.Then you only need to enter the customer’s basic information, and the plant will be created in a few minutes.TD_202107_CX Series_SG30-50-110CX Commissioning Guide_V1.2Page 21 of 21© SUNGROW AUSTRALIA GROUP PTY LTD All rights reserved. 6 Updating the Logger1000/EyeM4To upgrade the Logger1000/EyeM4, a laptop or a computer is required. You may contact Sungrow for assist if laptop/computer is not available on site. First get the Logger1000/EyeM4 connected to iSolarCloud (refer to Part 3.5 and 3.6 of this document) and create the plant on the portal (refer to Part 4 of this document) and follow the step below.Step 1: Log into the iSolarCloud, go to the Firmware Update.Step 2: Search for the plant.Step 3: Tick the plant.Step 4: Choose the device type. If it Logger1000, choose Data Logger; if it is EyeM4 Choose Communication Module.Step 5: Tick the device.Step 6: Click Firmware Update and input the login password.If you have any questions, please contact Sungrow Service Department on 1800 786 476 or email to ************************.au.。
光伏逆变器
450-850 900 600
500-820 880 660
300-900 1000 600
450-850 880 560
440-800 850
450-820 880 600
总谐波畸变率(额定功率时) 最大效率 外形尺寸(宽×高×深)
<3% 97.8% 1800×2200×800
<3% 98.1%
<3% 98.2% 98.5%
的直流断路器,断路器选用国际优质品牌;
光伏阵列汇流箱
按照多块电池组件串联进行设计,多个电池组件并联组成电池组串输入汇流箱,其参 数如下:
项目
输入回路数量 每路输入电流 输入/输出电压
参数描述
8-16路 10A 450-850VDC
备注
最大开路电压
输出回路数量 输出电流
900VDC
1路 80-160A
重庆大全新能源 有限公司 重庆大全新能源 有限公司 镇江大全太阳能 有限公司 南京大全新能源 有限公司
多晶硅
硅棒切片
电池片
电池板组件
南京大全变压器 有限公司
大全电气有限公司
江苏大全凯帆电 器股份有限公司
逆 变 器 接入电网 变压器 配电柜
凯帆新能源光伏产业链
江苏大全凯帆电器股份有限公司
电池板组件
光伏汇流箱
交流避雷器
如上图所示,MODAQO S100GE250K3并网逆变器通过三相桥式变换器,将光伏阵列输
出直流电压变换为高频的三相斩波电压,通过滤波器滤波变成正弦波交流电,接着 变压器隔离升压后并入电网发电。
中大功率产品外形
大功率并网逆变器250kW-1MW S100 GT250K3 S100 GT500K3 S100 GT1000K3 S100 GE250K3 S100 GE500K3 S100 GE1000K3
光伏逆变器原理基础知识
光伏逆变器原理基础知识从事电力行业的各位同仁们应当会常常听说逆变器,知道逆变器的用途与功能,今日就先带大家了解一下光伏逆变器的原理吧。
一、工作原理及特点:工作原理:逆变装置的核心,是逆变开关电路,简称为逆变电路。
该电路通过电力电子开关的导通与关断,来完成逆变的功能。
特点:(1)要求具有较高的效率。
由于目前太阳能电池的价格偏高,为了最大限度的利用太阳能电池,提高系统效率,必需设法提高逆变器的效率。
(2)要求具有较高的牢靠性。
目前光伏电站系统主要用于边远地区,很多电站无人值守和维护,这就要求逆变器有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器具备各种爱护功能,如:输入直流极性接反爱护、沟通输出短路爱护、过热、过载爱护等。
(3)要求输入电压有较宽的适应范围。
由于太阳能电池的端电压随负载和日照强度变化而变化。
特殊是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大,如12V的蓄电池,其端电压可能在 10V~16V之间变化,这就要求逆变器在较大的直流输入电压范围内保证正常工作。
二、光伏逆变器分类有关逆变器分类的方法许多,例如:依据逆变器输出沟通电压的相数,可分为单相逆变器和三相逆变器;依据逆变器使用的半导体器件类型不同,又可分为晶体管逆变器、晶闸管逆变器及可关断晶闸管逆变器等。
依据逆变器线路原理的不同,还可分为自激振荡型逆变器、阶梯波叠加型逆变器和脉宽调制型逆变器等。
依据应用在并网系统还是离网系统中又可以分为并网逆变器和离网逆变器。
为了便于光电用户选用逆变器,这里仅以逆变器适用场合的不同进行分类。
1、集中型逆变器集中逆变技术是若干个并行的光伏组串被连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGBT功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换掌握器来改善所产出电能的质量,使它特别接近于正弦波电流,一般用于大型光伏发电站(10kW)的系统中。
最大特点是系统的功率高,成本低,但由于不同光伏组串的输出电压、电流往往不完全匹配(特殊是光伏组串因多云、树荫、污渍等缘由被部分遮挡时),采纳集中逆变的方式会导致逆变过程的效率降低和电户能的下降。
光伏电场110kV升压站工程方案设计报告
光伏电场110kV升压站工程方案设计报告甘肃高崖子滩49MWp光伏电场110kV升压站工程方案设计报告F253C-A1中水北方勘测设计研究有限责任公司二零一三年八月一、项目概述1.1 概述甘肃高山新能源有限公司高台县高崖子滩49MWp并网光伏发电项目位于张掖市高台县高崖子滩,距离高台县约26km。
场址海拔高程约在1570m~1610m 之间,常驻范围为N39°15′48.44″~39°16′29.08″,E99°32′13.26″~E99°33′58.27″。
工程区内地势平坦,地面附着物较少,属于国有荒滩地,开发利用条件优越。
对外交通有G30 连霍高速、312 国道,紧邻兰新铁路,交通便利。
甘肃高山新能源有限公司拟定一期及二期光伏并网发电项目总装机规模为49MWp,其中一期装机容量为9MWp,二期装机容量为40MWp。
1.2 建设规模本升压站项目建成后,肩负这附近区域光伏电站电能汇集、升压以及送出功能。
由于光伏电站建设分期进行,为避免投资超前,升压站设备及建筑物的建设也分期进行,现将本期建设规模阐述如下:1、110kV GIS开关站单母线接线,本期建成1个主变压器进线间隔、1个去高台变的架空出线间隔、1个PT避雷器间隔;预留1个110kV出线间隔的位置,用于高山远期50MW光伏项目接入;预留一个110kV出线间隔位置,用于甘肃汇能100MW光伏电站接入;GIS室一次建成。
2、主变压器本期建设49MW光伏电站配套用的1台主变压器及其附属设备,预留远期50MW光伏电站配套用的1台主变压器及其附属设备场地。
3、35kV开光柜本期建设49MW光伏电站配套用的35kV开关柜,预留远期50MW光伏电站配套用的35kV开关柜场地。
4、无功补偿装置根据接入系统要求,本期建设-2~+13Mvar的动态无功补偿装置,预留1套-2~+13Mvar动态无功补偿装置的场地。
5、站用电、照明以及防雷接地系统本期建设对应49MW项目的相应的站用电、照明以及防雷接地系统工程。
工商业光伏逆变器功率
工商业光伏逆变器功率随着全球能源转型和低碳发展的需求,光伏发电在我国得到了广泛的应用,特别是在工商业领域。
光伏逆变器作为光伏发电系统的重要组成部分,其性能和功率直接影响着整个系统的运行效果。
本文将为您介绍工商业光伏逆变器的功率分类、选型要点、应用场景及优势,并分析我国工商业光伏逆变器市场现状与趋势。
一、光伏逆变器概述光伏逆变器是一种将直流电转换为交流电的设备,主要用于光伏发电系统中,将太阳能电池板产生的直流电转换为适用于电网的交流电。
光伏逆变器具有高效、环保、节能等优点,是实现太阳能发电的关键技术。
二、工商业光伏逆变器功率分类根据功率等级,工商业光伏逆变器可分为以下几类:1.小型光伏逆变器:功率范围在1kW~500kW,适用于家庭和小型商业光伏发电系统。
2.中型光伏逆变器:功率范围在500kW~2MW,适用于中型工商业光伏发电系统。
3.大型光伏逆变器:功率范围在2MW~50MW,适用于大型工商业光伏发电系统。
4.超级光伏逆变器:功率范围在50MW以上,适用于地面光伏电站和海上光伏电站。
三、工商业光伏逆变器选型要点1.功率匹配:根据光伏发电系统的实际需求,选择合适功率的逆变器。
2.转换效率:选择高转换效率的逆变器,以提高系统整体发电效率。
3.产品品质:选择具有良好品质和稳定性能的逆变器,确保系统运行安全可靠。
4.品牌口碑:选择具有良好口碑和售后服务的光伏逆变器品牌。
5.系统集成性:选择易于与现有系统集成、便于维护的光伏逆变器。
四、工商业光伏逆变器应用场景及优势1.应用场景:工商业光伏发电系统、地面光伏电站、海上光伏电站等。
2.优势:(1)节能减排:光伏逆变器将太阳能转化为电能,降低对化石能源的依赖,减少二氧化碳排放。
(2)经济效益:工商业光伏发电系统可为企业节省能源成本,提高盈利能力。
(3)绿色环保:光伏发电无污染,有利于环境保护和可持续发展。
五、我国工商业光伏逆变器市场现状与趋势1.市场规模:近年来,我国工商业光伏逆变器市场规模逐年扩大,市场需求旺盛。
110kV某某光伏发电站启动方案(DD-2016-026-V1)定稿版
110kV某某光伏发电站启动方案目录一. 工程概述 (1)二. 计划启动时间 (4)三. 新调度命名与编号 (4)四. 启动范围及主要设备参数 (4)五. 启动前的准备工作 (5)六. 风险分析及控制措施 (6)七. 启动前有关变电站一、二次设备的运行状态 (10)八. 设备启动操作顺序纲要 (11)九. 启动操作步骤 (12)十. 启动结束后的注意事项 (17)十一. 附件 (18)110kV某某光伏发电站启动方案一.工程概述1.本工程新建110kV变电站1座(下称某某光伏发电站),站址位于某某市某某镇。
2.110kV某某光伏发电站本期工程建主变压器1台;110kV采用线变组出线;35kV采用单母线接线方式;35kV为室内配电装置,建站用变、接地变各1台,SVG 1套,出线间隔7回,PT间隔1回。
3.本期新建110kV架空线路1回,线路采用JL/LB20A-240/40钢芯铝绞线,全长2.5km。
接入110kV某某站。
装机容量:50MW 4.110kV某某站扩建110kV间隔1个,一次设备情况:(1)110kV开关采用北京ABB高压开关设备有限公司生产的LTB145D1/B型产品。
(2)110kV隔离开关采用北京ABB高压开关设备有限公司生产的GW55-126D型产品。
(3)110kV电流互感器采用北京天威瑞恒电气有限责任公司生产的LRGBJ-110产品。
(4)110kV电压互感器采用桂林电力电容器有限责任公司生产的线路型:TYD110/√3—0.01H型产品。
(5)110kV避雷器采用杭州永德电气有限公司生产的Y10WZ5-108/281型产品。
5.某某光伏电站一次设备情况:(1)主变压器采用自冷式有载调压变压器,厂家为某某电气有限公司SZ11-100000/115型。
(2)110kV开关采用某某电气有限公司生产的LW36-126/2000-40 SF6瓷柱式断路器。
(3)110kV隔离开关采用某某电气有限公司生产的GW4F-126IIDW/2000A双柱水平旋转式隔离开关。
阳光电源110kw逆变器参数
阳光电源110kw逆变器参数
阳光电源是一家知名的光伏逆变器制造商,其110kW的逆变器通常具有以下参数:
1. 输入电压范围,通常为200V至1000V,这意味着逆变器可以适应不同的光伏电池阵列的电压输出。
2. 最大输入电流,这个参数指的是逆变器所能承受的最大输入电流,通常在300A左右。
3. 输出额定功率,110kW,这是逆变器能够输出的最大功率。
4. 最大效率,逆变器的最大转换效率通常在98%左右,这意味着在将太阳能转换为电能的过程中损失较小。
5. 防护等级,逆变器通常具有防护等级,以确保在恶劣的户外环境下也能正常运行。
6. 通信接口,逆变器通常配备有多种通信接口,如RS485、Wi-Fi、以太网等,以便于监控和远程控制。
7. 温度范围,逆变器能够在一定的温度范围内正常工作,通常在-25°C至60°C之间。
总的来说,阳光电源110kW逆变器具有高效、稳定的特点,适用于大型商业和工业光伏发电系统。
希望这些信息能够满足你的需求。
光伏电站的基本组成及基本原理
图1:户用离网系统结构(500W)光伏组件
小型离网储能系统
InverterChargeController
户用控逆一体机图2:系统实物图
第 1 7
将提供380V 左右的串联电池板连接到充电控制器 给蓄电池充电经逆变器产生220 V/380VAC,用以为村庄或学校等供电。此系统不会接入交流供电线路,为“离网”应用。如图1所示:此系统功率较大,可为更多用户供电
功率优化器自动将组件开路电压限制 在1V, 直到逆变器给出开机指令,因 此,功率优化器对组件的安装人身安 全及屋顶系统电弧、火灾的风险有可 靠保护。
DC/DCInverterDC/DCHyocDCDC图7:功率优化器+逆变器并网系统
直流功率优化器并网系统
第 2 1
物花
DCDC
直流功率优化器并网系统
智能MPPT汇流箱集散式光伏逆变系统是分散式跟踪、集中逆变的并网方案,实现了每2~4串PV 组件对应1路MPPT的分散跟踪功能,光伏汇流箱输出电压升高到900V 后,至逆变室集中逆变,且逆变器的交流输出电压升高到570V。第 16 页电池组件
升压箱变1MW高效逆变器
集散型递变器大型电站并网系统
DC/DCDC900VDC/DCOOODC/DCDC/DC
光伏电站的基本组成及基本原理
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总体介绍-效果图
电池组件汇流箱直流配电柜
交流汇流箱交流部分 并网接入
总体介绍 - 设备组成
变换部分b
组串逆变器
交流配电柜
集中逆器
变压器
电网
总体介绍-发电原理光伏电站是利用一定数量太阳能电池组件串联后接收太阳光将辐射能转换为 一定电压(逆变器额定电压)和电流的直流电,通过逆变器将电池组件发出的直 流电逆变成符合需求的交流电,供负载使用。光伏组件 光伏汇流箱 逆变器 卖电电 网
光伏电站逆变器选型指南
光伏电站逆变器选型指南前言光伏逆变器是光伏发电系统两大主要部件之一,光伏逆变器的核心任务是跟踪光伏阵列的最大输出功率,并将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量馈入电网。
由于逆变器是串联在光伏方阵和电网之间,逆变器的选择将成为光伏电站能否长期可靠运行并实现预期回报的关键,本文提出了“因地制宜,科学设计”——即根据光伏电站装机规模、所处环境和电网接入要求,合理选择逆变器类型,使得电站建设方、投资方、运营方以及电网等相关多方在安全、稳定和收益上的共同利益最大化,促进光伏行业健康、有序发展。
一、光伏电站分类及电站特点按照光伏电站安装环境的不同,光伏电站一般分为荒漠电站、屋顶电站及山丘电站三种。
(见表1)荒漠电站:利用广阔平坦的荒漠地面资源开发的光伏电站。
该类型电站规模大,一般大于5MW,目前单个50MW以上规模的电站已十分常见;电站逆变输出经过升压后直接馈入110KV、330KV或者更高电压等级的高压输电网;所处环境地势平坦,光伏组件朝向一致,无遮挡。
该类电站是我国光伏电站的主力,主要集中在西部地区。
山丘电站:利用山地、丘陵等资源开发的光伏电站。
该类电站规模大小不一,从几MW到上百MW不等;发电以并入高压输电网为主;受地形影响,多有组件朝向不一致或早晚遮挡问题。
这类电站主要应用于山区,矿山以及大量不能种植的荒地。
屋顶电站:利用厂房、公共建筑、住宅等屋顶资源开发的光伏电站。
该类型电站规模受有效屋顶面积限制,装机规模一般在几千瓦到几十兆瓦;电站发电鼓励就地消纳,直接馈入低压配电网或35KV及以下中高压电网;组件朝向、倾角及阴影遮挡情况多样化。
该类电站是当前分布式光伏应用的主要形式,主要集中在我国中东部和南方地区。
二、逆变器分类及特点光伏逆变器根据其功率等级、内部电路结构及应用场合不同,一般可分为集中型逆变器、组串型逆变器和微型逆变器三种类型。
(见表2)集中型逆变器:主要特点是单机功率大、最大功率跟踪(MPPT)数量少、每瓦成本低。
110kv光伏电站设备安装流程
110kv光伏电站设备安装流程
一、设备准备
1.采购设备
(1)逆变器
(2)光伏组件
2.设备检验
(1)检查设备完整性
(2)验收设备质量
二、基础施工
1.场地准备
(1)清理施工场地
(2)进行场地勘测
2.基础施工
(1)浇筑基础混凝土
(2)安装支架和固定螺栓
三、设备安装
1.逆变器安装
(1)固定逆变器支架
(2)连接电缆
2.光伏组件安装
(1)安装支架
(2)安装光伏板
四、电气连接
1.集电线路安装
(1)铺设集电线缆(2)连接逆变器
2.接地系统连接
(1)安装接地装置(2)接地线连接
五、联调调试
1.系统检查
(1)检查设备连接情况(2)检查电气参数
2.联调测试
(1)联调电气系统(2)联调通信系统六、系统投运
1.系统试运行
(1)启动系统
(2)检查系统运行状态2.系统并网
(1)联系电力公司并网(2)完成系统并网操作。
光伏电气常识
光伏电气常识————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:2光伏电气应用常识1.光电效应又称光生伏特效应,这是物理学在十九世纪末一个重要而伟大的发现。
简单的说在光的照射下,物质内部的电子会被光子激发出来形成电流。
具体到光伏行业所用的光伏组件的解释是:组件的核心是硅片,它是半导体元件,有着PN结。
当太阳光照射在PN结上,光子激发P区生成电子流带正电,同时N区形成了空穴流带负电。
这样,电子和空穴在硅片中形成了运动的电荷,产生了电动势。
由于半导体具有单向导通的特性,在外电路的作用下就形成了电流,生成了直流电。
2.光伏组件主要技术参数1.1 开路电压:在一定温度和辐照条件下,光伏组件正负极在空载(开路)情况下的端电压,通常用Voc。
1.2 短路电流:在一定温度和辐照条件下,光伏组件正负极短路时流过的电流,通常用Isc。
1.3 最大输出工作电压:输出功率最大时的工作电压,通常用Vpm。
1.4 最大输出工作电流:输出功率最大时的工作电压,通常用Ipm。
1.5 最大输出功率(Pm):最大输出的工作电压(Vpm)×最大输出工作电流(Ipm)。
注:pm瞬时最大值。
1.6 光伏电池组件在标准状态下最佳输出功率:光伏组件电池温度在25℃,光谱分布AM1.5,辐射照度1000W/㎡。
3.直流电字母标识是DC。
是指电压和电流方向不随时间作周期性变化的电能。
直流电的电压、电流波形基本是平稳的,在试波器上显示成矩形。
其中电流方向、大小不变,称其为恒流源;电压方向、大小不变,称其为恒压源;电压的大小随时间变化的叫脉动直流。
由于它不能产生交变的磁场,则不能进行电压电流的变换,监测其电压、电流的大小只能用分压器和分流器。
4.交流电字母标识是AC。
交流电大小和方向都是随时间变化的一种电能。
我们所用的交流电的电压和电流是按正弦曲线作周期变化的。
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光伏110kv逆变器1.引言1.1 概述概述部分的内容可以包括光伏110kv逆变器的基本概念、重要性以及在光伏发电系统中的作用。
例如:光伏110kv逆变器是一种用于光伏发电系统的关键设备,它起到将光伏电池板产生的直流电转换成交流电的作用。
光伏逆变器通过将直流电源转换为交流电源,可以实现光伏电站的电能传输和利用。
在光伏发电系统中,逆变器是至关重要的组成部分之一,其稳定可靠的工作对于光伏系统的效率和长期可持续运行至关重要。
光伏110kv逆变器的主要功能是将光伏电池板所产生的直流电转换成电网所需要的交流电。
光伏电池板所产生的直流电无法直接供电到电网中,因此需要经过逆变器的转换处理。
逆变器通过一系列的电子元器件和控制算法,将直流电源转换为交流电源,并将其与电网同步,以满足电网对于电能的需求。
光伏110kv逆变器的设计和性能直接影响光伏发电系统的发电效率和系统的可靠性。
合理的设计能够最大程度地提高逆变器的转换效率,优化电能传输和利用的效果。
同时,保证逆变器在不同光照条件下的稳定工作,具备较高的抗干扰能力,能够有效地保护光伏电池板和电网安全稳定运行。
本文将重点探讨光伏110kv逆变器的基本原理以及设计要点,旨在帮助读者更好地理解光伏发电系统中逆变器的工作原理和关键技术。
同时,通过对目前已有的研究成果和实际应用案例的分析和总结,提出展望和发展趋势,以期为光伏110kv逆变器的进一步研究和应用提供参考和指导。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可按照以下方式编写:文章结构:本文主要分为三个部分:引言、正文和结论。
引言部分首先对光伏110kv逆变器进行了概述,介绍了其基本原理和设计要点。
然后,对整篇文章的结构进行了说明,并明确了研究的目的。
正文部分详细阐述了光伏逆变器的基本原理,包括其工作原理、电路结构等方面的内容。
同时,重点介绍了110kv逆变器的设计要点,包括功率因数控制、输出电压调节、电网连接等方面的关键技术。
结论部分对全文进行了总结,总结了光伏110kv逆变器的特点和应用前景。
同时,展望了未来在该领域可能的研究方向和发展趋势。
通过以上结构安排,本文将全面深入地介绍光伏110kv逆变器的相关知识,从而为读者提供了清晰的阅读指导和理解框架。
目的部分的内容可以考虑如下撰写:1.3 目的本文的目的是探讨光伏110kv逆变器的设计要点和基本原理,以提供给读者对该领域的深入了解和理解。
通过该篇文章的阅读,读者可以了解到光伏逆变器在光伏发电系统中的重要作用以及110kv逆变器的设计要点。
首先,我们将介绍光伏逆变器的基本原理,包括其工作原理、构成要素和关键技术等方面的内容。
通过对光伏逆变器的基本原理的介绍,读者可以对其工作机制有一个清晰的认识,为后续的内容奠定基础。
接下来,我们将重点关注110kv逆变器的设计要点。
110kv逆变器作为光伏发电系统中的关键组件,其设计要点对光伏发电系统的性能和效率有着重要影响。
本文将从输入电压范围、输出功率、效率、保护功能等多个方面对110kv逆变器的设计要点进行详细介绍。
读者可以通过对这些要点的了解,更好地选择和设计适合自己光伏发电系统的110kv逆变器。
通过本文的撰写,我们希望读者能够对光伏110kv逆变器有一个全面的认识和理解,为他们在选择和设计逆变器时提供参考和指导。
同时,我们也希望通过本文的内容能够促进光伏发电系统的发展和应用,为推动清洁能源的利用做出贡献。
2.正文2.1 光伏逆变器的基本原理光伏逆变器是太阳能光伏发电系统中的关键设备,主要用于将太阳能电池板所产生的直流电(DC)转换为交流电(AC),以供电网或电力系统使用。
在光伏逆变器的工作过程中,有几个基本原理需要被理解和掌握。
首先,光伏逆变器依靠电子元器件实现直流电到交流电的转换。
典型的光伏逆变器包含多个组成部分,包括整流器、中间直流母线、逆变器和滤波器。
整流器用于将太阳能电池板产生的交流电转换为直流电,中间直流母线用于储存和传输直流电能,逆变器则负责将直流电转换为所需的交流电供应给电网。
滤波器用于平滑输出电流波形,以减少谐波和电磁干扰。
其次,光伏逆变器的工作过程可以概括为四个基本步骤:检测、控制、逆变和反馈。
在检测阶段,逆变器会通过阵列侧电流和电压传感器实时监测光伏阵列的输出情况,包括输出功率、电流和电压等。
根据这些检测结果,逆变器会进行相应的控制策略,以保证光伏系统的正常运行。
逆变阶段是光伏逆变器的核心部分,它通过调整功率半导体开关的状态和驱动信号,实现直流到交流的转换。
最后,逆变器会根据电网条件和需求反馈电流和电压信号,以保证输出交流电的质量和稳定性。
此外,光伏逆变器还具备一些附加功能,例如MPPT(最大功率点跟踪)和保护功能等。
MPPT技术可以实时跟踪光伏阵列的最大功率点,以确保光伏逆变器的工作在最高效率下。
保护功能包括过载保护、短路保护、过压保护和欠压保护等,用于保护逆变器和光伏系统免受意外的损坏。
总的来说,光伏逆变器是将太阳能光伏电池板产生的直流电转换为交流电的关键设备。
它通过电子元器件、控制策略和反馈机制来实现直流到交流的转换,并具备最大功率跟踪和保护功能。
了解光伏逆变器的基本工作原理对于设计和使用光伏发电系统至关重要。
2.2 110kv逆变器的设计要点110kv逆变器作为光伏发电系统中的核心装置之一,承担着将直流电转化为交流电的重要任务。
其设计要点包括以下几个方面:首先,110kv逆变器的设计要考虑其输出功率和效率。
高效率的设计可以有效提高系统的能量转换效率,减少能源损耗。
在选择元器件和电路拓扑结构时,需要注重高效能、低损耗的设计方案。
同时,为了实现光伏发电系统的稳定运行,逆变器的输出功率需要与光伏阵列的最大功率点进行匹配,以充分发挥光伏电池的发电能力。
其次,110kv逆变器的设计要考虑系统的可靠性和稳定性。
逆变器需要能够在各种环境条件下正常工作,包括高温、低温和湿度变化等。
因此,在电路板的布局和散热设计上需要注意,以确保逆变器在长时间运行时能够保持稳定的性能。
此外,逆变器的电子元器件应选择高质量的元器件,以提高系统的可靠性和使用寿命。
另外,110kv逆变器的设计还要考虑系统的安全性。
在逆变器的设计和制造过程中,需要遵循相关的安全标准和规定,确保逆变器在工作过程中不会对人身安全和设备安全造成威胁。
例如,在设计过程中应充分考虑漏电保护、过电流保护和过温保护等安全机制,以避免潜在的安全风险。
最后,110kv逆变器的设计要考虑其在系统中的可控性和可监测性。
逆变器需要能够接受外部控制信号,实现对系统的运行和输出功率的调节。
同时,逆变器还需要具备可监测性,能够实时监测系统的运行状态、输出功率等相关参数,以便进行故障诊断和维护。
综上所述,110kv逆变器的设计要点包括高效率、可靠性、安全性和可控性等方面。
通过合理选择元器件、优化电路拓扑结构并遵循相关的安全标准,可以设计出性能优异、稳定可靠的110kv逆变器,从而提高光伏发电系统的整体效率和可用性。
3.结论3.1 总结光伏110kv逆变器是一种重要的能源转换设备,能够将太阳能光伏电池板产生的直流电转换为交流电,以满足电网供电的需求。
本文通过对光伏逆变器的基本原理和110kv逆变器的设计要点进行探讨,对光伏110kv 逆变器的研究和应用提供了一定的参考。
在本文的正文部分,我们首先介绍了光伏逆变器的基本原理。
通过将光伏电池板产生的直流电输入到逆变器中,通过电子元器件的控制和调节,将直流电转换为交流电。
同时,我们也对逆变器的工作原理进行了详细的介绍,包括开关元件的使用和控制,电压和频率的调节等。
其次,本文还重点讨论了110kv逆变器的设计要点。
在110kv逆变器设计中,我们需要考虑逆变器的输出功率、电压稳定性、能效以及系统的可靠性等因素。
同时,我们还需注意逆变器的散热设计、电磁兼容性及绝缘性能等方面的要求。
通过合理的设计和优化,能够提高光伏110kv逆变器的性能和运行稳定性。
综上所述,光伏110kv逆变器作为一种关键的能源转换设备,具有重要的应用价值。
通过本文的研究,我们了解了光伏逆变器的基本原理和110kv逆变器的设计要点,这对于光伏逆变器的研发和实践具有一定的指导意义。
期望未来能够进一步推动光伏逆变器技术的发展,并应用于更广泛的领域中,为清洁能源的普及与应用做出贡献。
3.2 展望在展望部分,我们可以探讨光伏110kv逆变器未来的发展趋势和应用前景。
以下是展望部分的内容:展望:随着清洁能源的需求不断增长,光伏能源作为一种可再生能源,正受到越来越多的关注和广泛应用。
光伏110kv逆变器作为光伏发电系统的核心设备之一,也将在未来实现更多的技术突破和应用创新。
首先,随着科技的进步和逆变器技术的不断发展,我们可以预见光伏110kv逆变器将变得更加高效且具有更高的功率密度。
新的逆变器设计将更加注重提高转换效率,减少能源损耗,实现更高的能量转换效率。
同时,逆变器的体积和重量也将得到进一步减小,使其更适合于各种应用场景。
其次,随着光伏发电系统规模的不断扩大,光伏110kv逆变器的智能化程度也将得到提升。
通过结合人工智能、物联网等技术,逆变器可以实现更加精确的功率控制和运行管理,提高发电系统的整体性能。
智能逆变器还可以实现故障诊断、预警功能等,提高系统的运行稳定性和可靠性。
此外,光伏110kv逆变器将在一些特殊应用场景中展现出更大的潜力。
例如,与电动汽车的充电系统相结合,光伏逆变器可以将太阳能转化为电动车的动力源,进一步推动电动汽车的普及和清洁能源的利用。
同时,在宏观层面上,逆变器也可以与电网系统相连接,实现电力的双向传输,为电网的智能化和可持续发展贡献力量。
综上所述,光伏110kv逆变器作为光伏发电系统的重要组成部分,具有广阔的发展前景和应用前景。
未来,随着技术的不断创新和推广应用,逆变器将在提高能源转换效率、智能化管理以及特殊应用领域中发挥更加重要的作用。
我们有理由相信,光伏110kv逆变器将成为清洁能源发展的重要支撑,为实现可持续发展作出积极贡献。