大功率的逆變器啟動性能:啟動性能是指逆變器所帶負載啟動的能力和動態工作的性能。逆變器在額定負級下應能保證其正常啟動。一般電阻性負載工作時,逆變器的啟動性能較好。但如果是電感性負載,如電動機、冰箱、空調或大功率水泵啟動時,功率可能是額定功率的幾倍以上。通常感性負載啟動時,逆變器將承受較大的浪涌功率。故逆變器的啟動性能要求在感性或其他負載啟動時,逆變器內部的器件能承受多次滿負荷啟動而不致使功率器件損壞。如果您有任何關于光伏電站的需求或問題,歡迎隨時聯系我們,我們將竭誠為您服務。陜西專業光伏電站運維
光伏發電站運維的重點和難點3:
1)隨著非水可再生能源接入比例的提高,電力監管和調度部門對光伏電站的考核趨于嚴格。以西北地區為例,2015版“發電廠并網運行管理實施細則”,對光伏新能源場站未提出明確的考核要求;而新發布的“細則”中所列指標均明確了單獨的考核要求。
2)按照各地近兩年發布的“發電廠并網運行管理實施細則”,多數光伏電站無法達到細則中的考核指標要求。特別在AGC和AVC控制及無功補償方面。
一是電網企業要積極應對新能源發電高比例接入后所帶來的挑戰,特別對分布式電源接入密度較高的區域,在供電網絡重構、電力調度方式及其他方面要打破即有束縛、用發展眼光,運用現代化技術手段,進一步提高電網的柔性和韌性,包括通過經濟手段動態調節彈性用電負荷。
二是發電企業要主動作為,在系統設計和二次系統的配置方面要考慮電網安全穩定地運行的需要,并考慮利用儲能及其他手段,對出力曲線進行自我調節,使光伏發電由“紊”逐步向“穩”過渡。需要特別強調的是:去補貼和平價前期,降本將是光伏電站建設的主旋律,需要注意的是,該省的省,不該少的一樣不能少,特別在滿足電力調度要求方面。 陜西專業光伏電站運維節能環保:減少碳排放,守護地球綠色,創造可持續發展未來。
靜態補償是什么當電壓變化時靜止補償器能快速、平滑地調節,以滿足動態無功補償的需要,同時還能做到分相補償;對于三相不平衡負荷及沖擊負荷有較強的適應性;但由于晶閘管控制對電抗器的投切過程中會產生高次諧波,為此需加裝專門的濾波器。目前,中國電網的建設和運行中長期存在的一個問題是無功補償容量不足和配備不合理,特別是可調節的無功容量不足,快速響應的無功調節設備更少。近年來,隨著大功率非線性負荷的不斷增加,電網的無功沖擊和諧波污染呈不斷上升的趨勢,無功調節手段的缺乏使得母線電壓隨運行方式的改變而變化很大。導致電網的線損增加,電壓合格率降低。此外,隨著電網的發展,系統穩定性的問題也愈加重要。動態無功補償技術是一種提高電壓穩定性的經濟、有效的措施。另外,靜態無功補償技術在風電場、冶金、電氣化鐵路,煤炭等工業領域的客觀需求也很大。
太陽能電池片的壽命周期一般為25年,當轉化效率降低到一定程度時,太陽能電池片失效成為不合格太陽能電池片,需要報廢更新合格的太陽能電池片,一般情況下,太陽能被視為一種廢物產生量極小的能源,在組件的使用過程中不會產生對環境有害的廢物,但太陽能電池片報廢后產生的固體廢棄物也不能夠忽視。在太陽能電池片的生產過程中由于各種各樣的原因會產生大量的不合格太陽能電池片,目前,對于使用過后失效的不合格太陽能電池片以及生產過程中產生的不合格太陽能電池片大都是采用集中銷毀的方式,太陽能電池片主要含有的材料為硅、銀、鋁等,硅、銀、鋁都是太陽能電池片生產過程中所需要的原料,如果直接將不合格太陽能電池片直接銷毀,不但會造成原材料的巨大浪費,同時,銷毀后的電池片殘渣還會對環境產生污染,不環保。現有的廢太陽能電池片回收處理方式都是采用硝酸和氫氟酸混酸直接浸泡電池碎片,得到干凈的硅料,這種方式雖然簡單易操作,但是,在處理過程中容易產生二氧化氮和一氧化氮有害氣體,而且浸泡后的溶液中含有大量的銀離子,排出后容易造成水污染,同時也會造成資源的浪費,不夠節能環保。當電極金屬材料和半導體單晶硅加熱達到共晶溫度時,單晶硅原子以一定的比例溶入到熔融的合金電極材料中。
生產型技改——AGC/AVC系統升級、監控系統改造監控系統的改造主要是能夠將多種功能統一到一個監控平臺來提高生產效率,包括多家逆變器品牌、多種監控方式兼容到統一的監控系統;視頻安防、匯流箱、箱變、環境檢測儀等數據兼容到統一的監控系統;監控集成遠程數據分析、故障告警、工單派送、報表下載、運維建議等多項功能。生產型技改屬于軟件系統的升級改造,主要利用相關場站服務經驗累積,通過氣象和生產大數據分析來服務于各個場站。目前,國能日新的AGC/AVC系統不僅包容了以上多項功能,而且還建立了優化控制模型,實現了多目標優化控制策略,具備控制精確度高、控制響應速度快、安全防護能力更加周全的優勢。結合市場應用情況,不斷將產品進行優化、升級,滿足調度要求,提高發電量和收益率,在存量電站技改方面占據一定的優勢。太陽能電池片是一種對光有響應并能將光能轉換成電力的器件。福建光伏電站維護
輸出電壓穩定度是指逆變器輸出電壓的穩定能力。陜西專業光伏電站運維
光伏發電逆變系統的拓撲結構通常單相電壓型逆變器主要分為推挽式、半橋和全橋逆變電路三種。這三種方式根據其不同的特點應用于不同的場合。推挽式逆變電路的電路結構比較簡單。其上電路只需要兩個晶閘管,基極驅動電路不需要隔離,驅動電路比較簡單,但是晶閘管需要承受2倍的線路峰值電壓,所以適合于低輸入電壓的場合應用。同時變壓器存在偏磁現象,初級繞組有中心抽頭,流過的電流有效值和銅耗較大,初級繞阻兩部分應緊密藕合,繞制工藝復雜。因為推挽式逆變電路對于晶閘管的耐壓要求比較高,不適合作為光伏發電的.逆變系統主回路。相比于推挽式逆變電路,單相半橋式逆變電路中所使用的晶閘管的耐壓要求就相對較低,不會有線電壓峰值2倍這么多,大部分不會超過線電壓峰值。其逆變出來的波形也相對推挽式比較接近于正弦波,所以濾波的要求也相對較低。由于晶閘管的飽和壓降減小到了極小,所以不是極重要的影響因素之一。但是由于半橋式逆變電路的結構決定其集電極電流在晶閘管導通時會增加一倍,使得在晶閘管選型的過程中,要考慮大電流、承受高壓的情況,就難免會因為其價格昂貴,所以不適合作為光伏發電的逆變系統主回路。陜西專業光伏電站運維