阿勒泰市政太阳能路灯厂家
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对逆变器的基本要求,逆变器也是光伏发电系统中的一个关键部件,光伏发电系统用的逆变器对可靠性和逆变效率有很高的要求,其中,如何提高逆变器的DC/AC转换效率是目前企业和科技界面临的重要的研究课题。立光伏系统是指该系统不与公共电网连接,自成为一个系统。逆变器是立光伏发电系统中将直流电转换成交流电不可缺少的设备,是影响系统可靠性的主要因素。立运行的光伏发电系统的构成如图5-11所示。立系统电路接线较为简单,工作比较可靠,电路集成度高,可靠性也很高。立光伏系统对逆变器的基本要求如下。立运行的光伏系统结构运行要良好,这就要求所有组成立光伏系统逆变器的零件性能要好,保护功能多,如对过热、过载、直流极性接反、交流输出短路等的保护。整机效率要高,特别是在低负荷下供电时,仍需有较高的效率,这是立光伏发电系统逆变器性能优于通用逆变器的特点。输出电压的失真度要低,当逆变器的输出电压为方波或非正弦波时,在输出电压中除基波外还有高次谐波。高次谐波电流在电感性负载上产生涡流等附加损耗,导致部件严重发热,不利于电气设备的安全运行。为了与公共电网“合拍”,即波形、频率、周期等一致,逆变器输出的波形好是与电网正弦波相同。
逆变器的操作与维护,操作要点严格按照逆变器使用维护说明书的要求进行设备的连接和安装。在安装时,应认真检查:线径是否符合要求;各部件及端子在运输中有否松动;绝缘处是否良好;系统的接地是否符合规定。应严格按照逆变器使用维护说明书的规定操作使用。尤其是在开机前要注意输人电压是否正常;在操作时要注意开关机的顺序是否正确,各表头和指示灯的指示是否正常。逆变器一般均有断路、过电流、过电压、过热等项目的自动保护,因此在发生这些现象时,无需人工停机;自动保护的保护点,一般在出厂时已设定好,无需再行调整。逆变器机柜内有高压,操作人员一般不得打开柜门,柜门平时应锁死。在室温超过301时,应采取散热降温措施,以防止设备发生故障,延长设备使用寿命。安装时要尽可能地避免阴影,安装逆变器的空间也应足够。将逆变器安装在组件的附近,可以使组件效率有所改进。维护检修,经过培训的维护检修人员,应严格定期按逆变器维护手册的规定步骤进行查看,如果发现逆变器各部分(如风扇、功率模块、输人和输出端子以及接地等)的接线有松动现象,应立即修复。一旦停机,不准马上开机,应查明原因并修复后再开机。不易排除的事故,应及时上报并将事故发生的现象予以详细记录。要技术参数的控制及维护主要技术参数的控制,评价逆变器性能的主要技术参数很多,下面只对一些主要的技术参数做一简要说明。额定输出电压逆变器在规定的输入直流电压允许的波动范围内,应能输出的额定的电压值。
一般对输出的额定电压值有如下规定。在稳态运行时,电压波动范围不能超过额定值的土3%或士5%。在负载突变(额定负载0—50%—)或有其他干扰因素影响的动态情况下,其输出电压偏差不应超过额定值的士8%或士10%。在正常工作条件下,逆变器输出的三相电压不平衡度应不超过5%或8%。输出电压的波形(正弦波)失真度或谐波含量,通常以输出电压的总波形失真度表示,其值不应超过5%(单相输出允许10%)。逆变器输出交流电压的频率在正常工作条件下其偏差应在±1%以内。负载功率因数负载功率因数是表示逆变器带感性负载或容性负载的能力。在正弦波件下,负载功率因数为0.7?0.9(滞后),额定值为0.9。额定输出电流(或额定输出容量)表示在规定的负载功率因数范学内逆变器的额定输出电流。有些逆变器产品给出的是额定输出容量,其单位以VA或kVA表示。当输出功率因数为1(即纯阻性负载)时,逆变器的额定容量等于额定输出电压X额定输出电流。额定输出效率逆变器的效率是在规定的工作条件下,其输出功率与输人功率之比。逆变器在额定输出容量下的效率为满负荷效率,在10%额定输出容量的效率为低负荷效率。维护,为防止负载免受输出过电压的损害,逆变器应有输出过电压防护措施;当负载发生短路或电流超过允许值时,逆变器还应有过电流保护,免受过电流造成的损伤。逆变器还应在额定负载下可靠启动。逆变器正常运行时,其噪声应不超过80dB,小型逆变器的噪声应不超过65dB(噪声主要来自变压器、滤波电感、电磁开关及风扇等部件)。此外,还应要求生产厂家在逆变器生产工艺、结构及元器件选型方面具有良好的可维护性。损坏的元器件容易买到,元器件的互换性好。这样,即使逆变器出现故障,也可迅速恢复正常。
光伏并网逆变器逆变电路的控制电路上述几种逆变器的主电路均需要由控制电路来实现。方波输出与正弦波输出各自的优缺点已经在前面讲过了,这里只介绍逆变器控制集成电路。方波输出的逆变器目前多采用的是脉宽调制集成电路。要采用能实现性能价格比较高的逆变器,就应采用SG3525集成电路,注意还要有开关功率元件。正弦波输出的逆变器控制集成电路能设定上、下桥臂之间的死区时间并能完成正弦波信号的发生,同时检测交流输出电压,实现稳压。并网逆变器产品介绍,并网逆变器(图5-15)是并网光伏发电站的核心设备。许多公司(如我国的阳光电源公司)生产的并网逆变器产品系列中都有以下特点。逆变器有变压器型、无变压器型两种,可满足不同的应用要求。产品的可靠性很高。由于太阳能发电系统应用在很多相对落后、偏僻的地区,存在着维护困难等问题,这对产品的可靠性提出了很髙的要求,从而发电站长期的稳定运行。目前,在国内外市场中,许多公司已有大量的逆变器成功应用于光伏发电系统中。针对当前的电力电子系统应用,配合有多功能离网、并网逆变器,开发了一套监控软件,对太阳能发电系统运行状态进行监控。并网逆变器通过内部的功率调节器将太阳能电池发出的电力大限度地回馈给电网,由于电网本身可吸收能量,因此并网发电系统无需增设蓄电池,从而节省了系统的投资,减少了系统的维护。并网逆变器可分为单相输出和三相输出,单相输出和三相输出的型号又有室内型和室外型,单相输出的直流电压工作范围从150?780V不等,而三相输出的直流电压工作范围从200?900V不等。
孤岛效应的防止孤岛效应的定义,当电网出现故障后,与电网并联的光伏发电系统依旧在运行,光伏发电系统仍向电网供电,光伏发电系统便处于立运行状态,这种现象叫做孤岛效应。若这时有工人正在电网上工作,则有生命危险。孤岛效应发生后,在并网光伏发电系统中,应该有一种检测控制功能来显示孤岛效应是否发生了。孤岛效应的防止,为了防止孤岛效应,光伏发电系统内设置了被动方式和主动方式两种防止功能。注意事项,太阳能光伏发电系统处于并网状态时在系统侧发生停电的场合,如果负载功率和功率调节器的输出功率相同,那么不改变功率调节器的输出电压和频率,就无法利用电压继电器、频率继电器检测是否停电。电压继电器(OVR,UVR)、频率继电器(OFP,UFR)不能提供保护,不能作为其应对措施。
系统要设置单(孤岛)运行防止功能,才可以安全停止运行。太阳能光伏发电系统除太阳能电池阵列、蓄电池、控制器、逆变器外,还有多种构成系统时使用的相关设备和部件,如直流配电柜、交流配电设备、输电线路、防雷设备、太阳能电池阵列侧的开关等。这些设备或部件的作用是使组成系统的各主要设备连接起来,并且能对系统起保护作用,并使系统运行正常及容易维护等。直流配电柜,直流配电柜的主要作用是将多路直流电汇合起来输出,从而可直接接人逆变器。此外,直流防雷配电柜还提供维护时的断电操作,提供逆变器防雷保护、防短路、接地和过流保护的功能。直流配电柜能使多个太阳能电池组件的连接井然有序,这样在维护、检查时,以及在将线路分离时都容易进行操作。单路直流配电柜内部接线电路如图6-1所示,如图6-2所示是多路直流配电柜内部接线电路。直流配电柜由柜体,每路输出断路器(分路开关)、防雷器,每路输出还配有可显示直流电压、电流和功率的仪器,防逆流二极管仪器以及总开关,端子板等构成。柜体,柜体一般采用组合式结构,配备通用规格的横、竖条状型材,可灵活根据元件的形状进行合理布置,从而使布线整齐合理,内部布置简洁明了。柜体两侧上下均可设透气孔,顶部可带有抽气排风柜门用转轴式活动门销与横架相连,安装、拆卸方便。柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场进行主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。柜体一般用不锈钢或工程塑料制成。
太阳能电池阵列侧的分路幵关当部分太阳能电池组件出现故障(如太阳能电池阵列发生短路)时,为了能及时切断太阳能电池过大的直流电流,在位于太阳能电池阵列侧边处应该有开关来切断短路电流,将这种开关称为太阳能电池阵列侧开关。由于太阳能电池阵列侧往往是多路输出,所以要有多个分路的开关,这种开关不但能起到维护作用,还便于检查。太阳能电池阵列侧的开关在使用前需通过产品目录等判断是否能用于直流电路以及应用时的额定值等。主幵关,主开关的作用是将太阳能电池阵列的输出汇总于一处后,再到逆变器中。选择主开关的原则是能承受太阳能电池阵列的大电压和太阳能电池阵列的短路电流。因为主开关和太阳能电池阵列侧的开关有同样作用,所以也有省去的情况。但是,使用断路端子时,是不能省去的。开关的选择的原则:开关的选择的原则是开关电器的额定工作电流要大于回路的大的工作电流;开关电器的额定工作电压要大于回路的大的工作电压。然而市场上一般只有交流开关可供购买,当把这样的开关用于直流电路时,开关能承受的直流电压为交流电压的1/3?1/2,即用于直流电路时能承受的电压降低。当系统承受的工作电压较高时,如没有合适的开关,可以将一组开关和另一组或另两组串联起来(图6-3)。作为在阵列的回路内安装的避雷元件,一般选择放电电流额定值小的浪涌吸收器。为了保护太阳能电池方阵,每一个电池组件串中都要安装防雷器。4防反充二极管,太阳能电池组件或方阵在不发电时,如果蓄电池产生的电流反过来通过逆变器流向太阳能电池组件,这样不仅消耗能量,而且反过来流向太阳能电池组件的电流会损坏太阳能电池组件,所以要有防反充二极管。注意在直流配电柜内的每一个电池组件串中都要有一个防反充二极管。端子板,一般太阳能电池阵列的每组件串的配线延长到接线箱后,都要与接线箱内的端子板连接。端子板的选择要符合国家标准(国标)的要求。交流配电柜,交流配电柜是用来接受和分配交流电能的电力设备。它主要由电源总开关、负荷分路开关、保护电器(如熔断器、继电器、避雷器等)、测量电器(如测量逆变器输出的单相或三相交流的工作电压和工作电流的电压表与电流表、计量用电多少和卖电多少的电度表等)以及母线和载流导体等组成。交流配电柜内部结构如图6-4所示。交流配电柜按照电压等级来分,可分为高压配电装置和低压配电装置。中、小型太阳能光伏电站一般采用低压交流供电,其原因是一般供电范围不大,因此,低压配电柜在太阳能光伏电站中就成为太阳能光伏发电系统中用来连接逆变器和交流负载的一种能接受及分配电能的电力设备。交流配电柜的输出一般可根据用户要求来设计。通常立太阳能光伏发电站,由于影响发电因素很多,不能的供电?,所以交流配电柜往往有两路以上的输出,这样就可以在蓄电池电量不足的情况下,切断通往普通负载的一路电路,来确保主要负载继续对供电的需求。交流配电柜内部一定要有防雷器,防雷器接法如图6-5所示。总开关3电度表在太阳能逆流并网发电系统中,电度表是用来测量太阳能发的电卖给电力公司的多少电和用户向电网买人多少电的一种计量器具。逆流计量用电度表安装在电力公司安装的用户电度表旁边。电度表分室外安装和室内安装两类,在室外安装时,安装在带有视窗口的收容盒内。如图6-6所示为用来计量用电与发电多少的电度表接线示意。4后备电源为了减少蓄电池的容量,降低系统成本,减少发电的投资,许多太阳能光伏电站往往配有备用柴油发电机组来作为后备电源。
单路串联型过充放电控制器,单路串联型过充放电控制器电路原理如图5-3所示。串联型充放电控制器和旁路型充放电控制器电路结构相似,区别在于开关器件T1的接法不同,旁路型控制器T1的开关并联在太阳能电池输出端,而串联型控制器T1是串联在充电回路中。当蓄电池电压大于“充满切断电压”时,T1断开,太阳能电池不会对蓄电池充电,起到“过充电保护”作用。提高太阳能控制器利用效果的方法退出欠压保护“退出欠压保护”的电压值不能设计过高。这个值设置得越高,在欠压后的恢复时间越长,太阳能路灯在亮了一段时间后,尤其是连续阴雨天之后,路灯就会连续几天甚至有很多天电灯无法亮的问题。驱动所造成的功耗,LED由于自身的特性,要通过技术手段对其进行恒流或限流,否则无法正常使用。常见的LED灯都是通过另加一个驱动电源来实现对LED灯的恒流,但是这个驱动电源的功率却占到整个灯具所需要的总功率的10%?20%,因此驱动后实际功率要增加10%?20%。比如一个理论值42W的LED灯,加上驱动后实际功率可能在46?50W。在计算电池板功率和蓄电池容量的时候,多加灯具所需要的总功率的10%?20%,来满足驱动所造成的功耗。除此以外,多加了一种驱动就多了一个产生故障的环节。在太阳能发电系统中,太阳能控制器应该采用分成多个时段的工业版控制器。普通控制器一般只能设置开灯后4h或者8h等若干个小时关闭,已经无法满足众多客户的需求。工业版控制器可以分成3个时段,每个时段的时间可任意设置,根据使用环境的不同,每个时段可以设置成关闭状态。比如有些厂区或者风景区夜间无人,可以把第二个时段(深夜)关闭,或者第二、第三个时段都关闭,以利降低系统使用的成本。为了节省能源,尽可能对LED灯输出功率进行调节。在太阳能应用的灯具当中,LED灯是适合通过脉宽调节来实现输出不同的功率。限制脉宽或者限制电流的同时,对LED灯整个输出的占空比进行调节,例如将7个1W的LED灯具串联起来成为一支电池串,再将这样的电池串5个并联起来,成为总功率为35W的LED灯具。如果使其在夜间放电,可以对深夜和凌晨的时段分别进行功率调节,如深夜调节成15W、凌晨调节成25W,并锁定电流,这样既可以满足整夜的照明,又节约了电池板、蓄电池的配置成本。经长期试验证明,脉宽调节方式的LED灯,整个灯具本身产生的热量就会比不进行功率调节时要小得多,自然能够延长LED的使用寿命。有些灯厂为了达到夜间省电的目的,把LED灯的内部做成2路电源,夜间关闭一路电源来实现输出功率的减半,但此种方法只会导致一半的光源光衰,亮度不一致或者一路光源提早损坏。线损补偿,在低压系统中线损补偿是很重要的,因为电压较低,线损电压相对比较大,如果没有相应的线损电压补偿,输出端的电压可能会低于输入端很多,这样就会造成蓄电池提前欠压保护,蓄电池实际应用容量就会减少。因此在使用低压系统时,为了降低线损压降,尽量不要使用太细的缆线,缆线也不要过长。散热,控制器应该有散热装置,如果没有散热装置,当负载电流较大或者充电电流较强时,控制器发热严重,控制器的场管内阻增大,导致充电效率大幅下降。另外场管过热后,使用寿命会明显降低,甚至被烧毁,尤其当室外环境温度很高时,这种破坏将更会提前来到。所以没有良好散热装置的控制器,好不要用。MCT充电模式一般太阳能控制器的充电模式是照抄市电充电器的三段式充电方法,即恒流、恒压、浮充三个阶段。因为市电电网的能量无限大,如果不进行恒流充电,会直接导致蓄电池充爆而损坏,但是太阳能路灯系统的电池板功率有限,所以应该继续用市电控制器恒流的充电方式。如果电池板产生的电流大于控制器段限制的电流,那么就造成了充电效率的下降。MCT充电方式就是追踪电池板的大电流,不造成浪费,通过检测蓄电池的电压以及计算温度补偿值,当蓄电池的电压接近峰值的时候,再采取脉冲式的涓流充电方法,既能让蓄电池充满,也防止了蓄电池的过充。太阳能控制器的常见故障原因负载不工作:a?电池内电量不足,接线是否正确;b.拆下所有的线,重复上面的安装过程,让控制器重新识别。开始几天可以用而过几天则不工作:a?太阳能电池接线不正确;b?太阳能电池没有连接好。不能光控:a.太阳能电池接线不正确;b.没有设置此项功能,请重新设置。开机就工作,不能光控也不能时控:a?没有设置此项功能,请重新设置;b.太阳能板的环境光足够强。工作指示灯闪个不停。a.负载有短路;b?负载过大。
大功率点跟踪控制。为了更好地发挥太阳能电池的效率,有必要顺便补充一点大功率点跟踪控制的知识。在一般电气设备中,如果使负载电阻等于供电系统的内电阻时,可以在负载上获得大功率。但是太阳能电池本身是极不稳定的电源,即输出功率往往是变化的。这是因为太阳能电池工作时所产生的功率随日照强弱、天空阴雨、环境温度(电池方阵表面温度)而变化。因此需要及时跟踪太阳,使太阳能电池获取大功率或获得大功率附近处的值。目前所采用的大功率点控制(MPPT)方法是通过DC/DC变换器中功率开关来控制太阳能电池阵列工作存在大功率点,从而实现大功率跟踪控制的。从图5-4所示太阳能电池阵列的输出功率特性iM7曲线可以看出,曲线以大功率点处为界,分为左右两侧。当太阳能电池工作在大功率点电压右边的D点时,因离大功率点较远,这时可以将电压值调小,即功率增加;当太阳能电池工作在大功率点电压左边时,若电压值较小,为了获得大功率,可以将电压值调大。大功率点光伏逆变器、其实“逆变”是针对“顺变”而言的,因为整流器的作用是把交流电能变换成直流电能的过程,人们称为“顺变”。把直流电能变换成交流电能的过程则称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实现逆变过程的装置称为逆变器。如图5-5所示是逆变器的产品。逆变器的功能具有直交流变换功能,目前我国光伏发电系统主要是直流系统,即将太阳能电池发出的电能给蓄电池充电,而蓄电池直接给负载供电,如我国西北地区使用较多的太阳能照明系统以及远离电网的微波站供电系统均为直流系统。此类系统结构简单,成本低廉,但由于负载直流电压的不同(如12V、24V、48V等),很难实现系统的标准化和兼容性。特别是家用电器,如日光灯、电视机、电冰箱、电风扇和大多数动力机械都是利用交流电工作的,即大多数为交流负载,所以利用直流电力供电的光伏电源,很难作为商品进人市场。太阳能光伏系统设置逆变器的目的就是将直流电转换为交流电,便于大多数用户负载的需要。系统故障保护功能如果电力线受到破坏或被迫关闭,逆变器就要停止向用电设备或电网供电。如果电力线电压偏低或欠压,或出现较大的扰动时,要采用一种用于“非孤岛”逆变器的传感器来感测这种情况。当出现这种情况时,逆变器将自动地关闭向电网供电,或把电力传输到其他地方,从而防止它成为电力发电的“孤岛”。电网出现故障后,并联在电网上的光伏并网发电系统依旧可以进行工作,处于立运行状态,这种现象叫做孤岛效应。自动运行和停机功能早晨日出后,太阳辐射强度逐渐增强,太阳能电池的输出功率也随之增大,当达到逆变器工作所需的输出功率后,逆变器即自动开始运行。进人运行后,逆变器便时时刻刻监视太阳能电池组件的输出,只要太阳能电池组件的输出功率大于逆变器工作所需的输出功率,逆变器就持续运行,直到日落停机,即使阴雨天逆变器也能运行。当太阳能电池组件输出变小,逆变器输出接近0时,逆变器便形成待机状态。
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