Leave Your Message
Катэгорыі навін
Рэкамендаваныя навіны

Прымяненне SVG на фотаэлектрычных (ФЭ) аб'ектах

2025-03-05

Перадгісторыя праекта

З усталяваннем Кітаем мэтаў "падвойнага вугляроду" з'явіліся значныя магчымасці для развіцця і шырокія перспектывы для фотаэлектрычнай энергетыкі (ФЭ) Вытворчасць энергіі галіна. Дзяржаўны савет апублікаваў паведамленне аб плане дзеянняў па дасягненні вугляроднага піку да 2030 года. У ім выразна гаворыцца, што магутнасці ветравой і сонечнай энергіі павінны перавысіць 1,2 мільярда кілават да 2030 года.

Паколькі ўсё больш людзей выкарыстоўваюць фотаэлектрычныя энергетычныя ўстаноўкі, многія бачылі Каэфіцыент магутнасці плату за карэкціроўку рахункаў за электрычнасць. Гэтыя зборы могуць быць высокімі і прыводзіць да значных фінансавых страт для карыстальнікаў.

 

Аналіз праблемы

«Метад платы за карэкціроўку каэфіцыента магутнасці» патрабуе ад прамысловых карыстальнікаў падтрымліваць сярэднемесячны каэфіцыент магутнасці вышэй за 0,9. Калі яны гэтага не зробяць, ім будуць пагражаць штрафы за электраэнергію.

Вы можаце знайсці сярэдні каэфіцыент магутнасці, вывучыўшы штомесячнае спажыванне карыстальнікам актыўнай і рэактыўнай магутнасці. Мы выкарыстоўваем наступную формулу:

Формула каэфіцыента магутнасці.png

Звычайна карыстальнікі маюць кампенсацыйныя шафы кандэнсатараў, устаноўленыя на месцы. Гэтыя шафы дапамагаюць з Кампенсацыя рэактыўнай магутнасціГэта прыводзіць да нізкага спажывання рэактыўнай магутнасці і каэфіцыента магутнасці вышэй за 0,9. У выніку карыстальнікі могуць пазбегнуць штрафных санкцый за магутнасць.

Пасля дадання фотаэлектрычнай энергіі, якая выпрацоўваецца, лічыльнік электраэнергіі паказвае меншую актыўную магутнасць. Гэта адбываецца таму, што фотаэлектрычная сістэма выпрацоўвае толькі актыўную магутнасць. Рэактыўная магутнасць застаецца ранейшай.

У выніку каэфіцыент магутнасці зніжаецца. Калі выпрацоўка фотаэлектрычных элементаў адпавядае нагрузцы або перавышае яе, лічыльнік паказвае нулявую актыўную магутнасць. Гэта прыводзіць да выключна нізкага штомесячнага спажывання актыўнай магутнасці і нізкага каэфіцыента магутнасці.

 

Статус галіны

Большасць заводаў зараз выкарыстоўваюць традыцыйную кампенсацыю рэактыўнай магутнасці з дапамогай кандэнсатараў. Гэты метад мае павольны час водгуку і нізкую дакладнасць. Пры адсутнасці фотаэлектрычнай сістэмы кампенсацыя кандэнсатараў мае некаторыя абмежаванні.

Аднак рэактыўная магутнасць, што засталася, невялікая. Мы параўноўваем гэта з высокім спажываннем актыўнай магутнасці з сеткі. У выніку каэфіцыент магутнасці застаецца вышэй за 0,9.

Пасля ўстаноўкі фотаэлектрычных сістэм вялікая колькасць выпрацоўваемай імі энергіі зніжае неабходную магутнасць з сеткі. У гэты момант рэактыўная магутнасць, якая засталася ад кампенсацыі кандэнсатараў, становіцца значнай у параўнанні са зніжаным спажываннем актыўнай магутнасці. Калі выпрацоўка сонечнай энергіі перавышае спажыванне нагрузкай, актыўнае выкарыстанне магутнасці сеткай падае да нуля. Некаторыя рэгулятары рэактыўнай магутнасці могуць працаваць дрэнна, што можа павялічыць рэактыўную магутнасць і знізіць каэфіцыент магутнасці.

Для аб'ектаў, дзе выпрацоўваюцца толькі фотаэлектрычныя батарэі, актыўная магутнасць выкарыстоўваецца нязначна. Важна кіраваць як рэактыўнай магутнасцю нізкага напружання, так і рэактыўнай магутнасцю ад трансфарматара. Таксама неабходна кіраваць рэактыўнай магутнасцю высокага напружання, каб гарантаваць, што каэфіцыент магутнасці адпавядае патрабаваным стандартам.

 

Рашэнне

Каб вырашыць праблему нізкага каэфіцыента магутнасці на фотаэлектрычных пляцоўках, важна забяспечыць поўнае кіраванне рэактыўнай магутнасцю. Нам патрэбна новая прылада пад назвай генератар статычных пераменных (SVG) для кіравання рэактыўнай магутнасцю.

SVG выкарыстоўвае найноўшыя тэхналогіі сілавой электронікі і аўтаматычнага кіравання. Ён падключаецца паралельна да сеткі. Ён выкарыстоўвае трансфарматары току для вымярэння току сістэмы ў рэжыме рэальнага часу.

Ён выдаляе рэактыўны кампанент і стварае ток роўнай велічыні, але процілеглай фазы. Гэта кампенсуе рэактыўны ток у сетцы. Гэты працэс дасягае кампенсацыі рэактыўнай магутнасці.

SVG мае трохузроўневую структуру з магутнымі сілавымі модулямі IGBT. Гэтая ўстаноўка дасягае частаты пераключэння больш за 20 кГц.

Гэта дазваляе SVG хутка кіраваць рэактыўнай магутнасцю. Час рэагавання складае менш за 5 мс, а ступень кампенсацыі — больш за 99%. Гэта эфектыўна вырашае праблемы рэактыўнай магутнасці на фотаэлектрычных пляцоўках.

 

Палявое прымяненне

Для праектаў агульнага рамонту аб'екта можна дадаць модуль SVG да існуючай кандэнсатарнай шафы. Гэта дапаможа кампенсаваць рэшткавы рэактыўны ток. Гэта дазваляе дасягнуць мэты кампенсацыі рэактыўнай магутнасці. Схема падключэння на месцы выглядае наступным чынам:

схема падключэння

На гэтым этапе нам трэба звярнуць увагу на размяшчэнне трансфарматараў току для SVG і кантролера кандэнсатара. З-за хуткай хуткасці рэагавання SVG, выбарка кантролера кандэнсатара не павінна ўключаць ток SVG, у той час як ток выбаркі SVG павінен уключаць ток кандэнсатара, каб гарантаваць, што SVG кампенсуе рэактыўны ток, які застаўся ад кампенсацыі кандэнсатара.

 

Магутнасць дадатковага генератара імпульснага нагрэву (SVG) звычайна канфігуруецца на аснове рэактыўнай магутнасці, якая засталася на месцы. Гэта можна вызначыць, праверыўшы рэактыўную магутнасць, якая засталася на кантролеры рэактыўнай магутнасці, або шляхам выпрабаванняў якасці электраэнергіі на месцы. Пры выбары кампенсацыйнай магутнасці SVG варта ўлічваць некаторы запас.

Для новых праектаў для кампенсацыі рэактыўнай магутнасці можна выкарыстоўваць чыстыя модулі SVG. Схематычная схема выглядае наступным чынам:

малюнак сеткі

Справа аб прымяненні

фотаэлектрычныя

«Shanghai XX New Energy Technology Co., Ltd.» — гэта кампанія, якая прадастаўляе комплексныя энергетычныя паслугі і мае шырокі вопыт у галіне энергазберагальнай рэнавацыі і энергетычнай інжынерыі.

Пасля ўстаноўкі сістэмы вытворчасці фотаэлектрычнай энергіі на заводзе ў Сіані каэфіцыент магутнасці на месцы знізіўся, што прывяло да страт электраэнергіі.

Каб вырашыць праблему зніжэння магутнасці, была ўсталявана шафа кампенсацыі рэактыўнай магутнасці SVG магутнасцю 200 квар для кіравання рэактыўнай магутнасцю нізкавольтнага боку. Пасля кампенсацыі каэфіцыент магутнасці значна палепшыўся, і далейшых зніжэнняў магутнасці не назіралася.

Праз шэсць месяцаў карыстальнік зноў паведаміў пра праблемы з электраэнергіяй. Пасля сувязі высветлілася, што нагрузка карыстальніка цалкам спыніла вытворчасць, і аб'ект перайшоў у рэжым чыстай генерацыі фотаэлектрычнай энергіі са значна зніжаным спажываннем актыўнай магутнасці. Нават пры поўнай кампенсацыі рэактыўнай магутнасці нізкавольтнага боку трансфарматар сам генераваў рэактыўную магутнасць, у выніку чаго каэфіцыент магутнасці высокавольтнага боку заставаўся ніжэйшым за неабходны ўзровень.

Каб вырашыць праблему рэактыўнай магутнасці высокага напружання, якая выпрацоўваецца трансфарматарам, была вымерана якасць электраэнергіі высокага напружання на месцы. Шляхам аналізу стратэгія кампенсацыі SVG была аптымізавана, каб уключыць кампенсацыю рэактыўнай магутнасці высокага напружання, што эфектыўна вырашыла праблему.

Пасля аптымізацыі SVG рэактыўная магутнасць высокавольтнага боку значна знізілася, а каэфіцыент магутнасці павялічыўся з 0,77 да 0,94, што дэманструе выдатныя вынікі кампенсацыі.

 

Рэактыўная магутнасць на баку высокага напружання да і пасля аптымізацыі

 

Уводзіны ў прадукт - Генератар статычных зменных

Генератар статычных зменных працуе па прынцыпе інвертара напружання з выкарыстаннем IGBT для генерацыі рэактыўных кампенсацыйных токаў, якія супрацьстаяць рэактыўным токам сеткі.

 

Перавагі SVG перад традыцыйнымі кандэнсатарнымі батарэямі:

· Хутчэйшы водгук (у межах 5 мс)

· Высокая дакладнасць (каэфіцыент магутнасці > 0,99)

· Здольны як індуктыўнай, так і ёмістнай кампенсацыі

 

Асноўныя характарыстыкі:

· Двунакіраваная рэактыўная кампенсацыя ў рэжыме рэальнага часу

· Гарманічная фільтрацыя (гармонікі 2-25 парадку, 100% фільтрацыя ад намінальнай магутнасці)

· Хуткая рэакцыя і высокая эфектыўнасць (>97,5%)

· Два сігналы выбаркі току шыны, якія адпавядаюць розным патрабаванням да выбаркі з боку нагрузкі і з боку крыніцы харчавання, і падыходзяць для паралельнай працы некалькіх прылад, што спрашчае патрабаванні да будаўніцтва на месцы для новых або рэканструяваных праектаў.

· Некалькі механізмаў абароны (перагрузка па току, перанапружанне, перагрэў)

· Модульная канструкцыя для розных спосабаў усталёўкі

· Тры сігналы RS485, якія адпавядаюць патрабаванням камунікацыйнага інтэрфейсу для зборкі шафы на месцы і дыстанцыйнага маніторынгу.

· Прылада мае справаздачы аб выпрабаваннях трэціх асоб па саляным тумане, электрамагнітнай сумяшчальнасці і імітацыі вышыні, што дазваляе ёй адаптавацца да розных суровых умоў эксплуатацыі.

 

Тэхнічныя характарыстыкі:

· Працоўнае напружанне: пераменны ток 400 В (-40% ~ +20%)

· Рабочая частата: 45 Гц - 65 Гц

· Час водгуку: ≤5 мс

· Эфектыўнасць: ≥97,5%

· Эфектыўнасць гарманічнай фільтрацыі: ≥97%

· Эфектыўнасць кампенсацыі рэактыўнай магутнасці: ≥99%

· Ступень абароны: IP30

· Працоўная тэмпература: ад -35°C да 55°C

 

Звяжыцеся з намі для атрымання экспертнай кансультацыі:

Каб атрымаць больш падрабязную інфармацыю пра тое, як нашы Актыўны гарманічны фільтр і Генератар статычных зменных можа дапамагчы палепшыць якасць электраэнергіі: sales@intonepower.com

 

 

 

Ключавыя словы: стабільнасць сеткі, стабільнасць і надзейнасць, ваганні напружання, паляпшэнне сеткі, каэфіцыенты магутнасці

сучасны стан, рэгуляванне напружання, праблемы якасці электраэнергіі, статычныя генератары пераменных пераменных (svgs)

забеспячэнне эфектыўных фотаэлектрычных сістэм, выхадная магутнасць