光伏电站光伏区一次设备讲解培训课程(-50张)课件.ppt
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1、光伏区电力一次设光伏区电力一次设备介绍备介绍主讲人:二营长!你特娘的意大利炮呢?光伏电站光伏区光伏电站光伏区的主要设备:的主要设备:光伏电站光伏区的主要电气设备:组件、逆变器、汇流箱、变压器等光光伏伏组组件:件:组组件件是是光光伏伏电电站站里里面面最最基基础,础,数数量量最最多多的的设设备。备。?单体太阳电池不能直接做电源使用。作电源必须将若干单体电池串、并联单体太阳电池不能直接做电源使用。作电源必须将若干单体电池串、并联连接和严密封装成组件。光伏组件(也叫太阳能电池板)是太阳能发电系连接和严密封装成组件。光伏组件(也叫太阳能电池板)是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中最重要的部
2、分。其作用是将太阳统中的核心部分,也是太阳能发电系统中最重要的部分。其作用是将太阳能转化为电能,其原理是光生伏特效应。能转化为电能,其原理是光生伏特效应。?光生伏特效应:指光照使不均匀半导体或半导体与金属组合的不同部位之光生伏特效应:指光照使不均匀半导体或半导体与金属组合的不同部位之间产生电位差的现象。间产生电位差的现象。开路电压、短路电流、最大功率、最大功率下的电压/电流、填充因子、效率、等效串联电阻。最大功率(Pmax):在某特定温度和辐射强度条件下,电池片所能输出的最大功率,也取在U-I曲线上的电流和电压成绩为最大点所表示的功率。最大功率下的电压、电流(Uopt、Iopt):指在最大功率
3、下的输出电压和电流。填充因子FF(Pmax/Uoc*Isc):最大功率点功率与开路电压和短路电流乘积的比值,表示组件品质,FF数值越大,效率越高。效率EFF:指在某特定温度和辐射强度条件下电池片的工作效率。等效串联电阻:太阳能电池片内部的等效串联电阻会影响其正向伏安特性和短路电流。另外串联电阻的增大会使太阳能电池的填充因子和光电转换效率降低。测试环境温度:25。测试辐照强度:1000W/m2.组件在长期使用中难免落上遮挡物,其在光伏组件上形成阴影,但其余部分仍处在暴晒下,这样局部被遮挡的组件就要有未遮挡的部分组件来提供负载所需的功率,是该部分组件如同一个工作于反向偏置的二极管,其电阻和压降较大
4、,消耗功率导致发热,能严重破坏组件,严重的可能使焊点熔化,封装材料破坏,甚至整个组件失效。解决办法:组件的正负极间并联旁路二极管,一般直接装在接线盒中,当某个组件或组件一部分被遮挡或故障时,二极管导通,电流经旁路二极管绕过组件。同时也保护旁路组件避免受到较高的正向偏压或由于热斑效应而损坏。通常,把将交流电能变换成直流电能的过程称为整流,把完成整流功能的电路称为整流电路,把实现整流过程的装置称为整流设备或整流器。与之相对应,把将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,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设备或逆变器。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
5、过电子开关的导通与关断,来完成逆变的功能。组串式逆变器 优点:(1)便于维护管理;(2)逆变器集成度高,功率密度大,成本低;(3)逆变器各种保护功能齐全,电站安全性高;(4)有功率因数调节功能和低电压穿越功能,电网调节性好。缺点:(1)直流汇流箱故障率较高,影响整个系统。(2)集中式逆变器MPPT电压范围窄,组件配置不灵活。在阴雨天,雾气多的部区,发电时间短。(3)逆变器机房安装部署困难、需要专用的机房和设备。(4)逆变器自身耗电以及机房通风散热耗电,系统维护相对复杂。(5)集中式并网逆变系统中,组件方阵经过两次汇流到达逆变器,逆变器最大功率跟踪功能(MPPT)不能监控到每一路组件的运行情况,
6、因此不可能使每一路组件都处于最佳工作点,当有一块组件发生故障或者被阴影遮挡,会影响整个系统的发电效率。(6)集中式并网逆变系统中无冗余能力,如有发生故障停机,整个系统将停止发电。(1)组串式逆变器采用模块化设计,每个光伏串对应一个逆变器,直流端具有最大功率跟踪功能,交流端并联并网,其优点是不受组串间模块差异,和阴影遮挡的影响,同时减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,最大程度增加了发电量。(2)组串式逆变器MPPT电压范围宽,组件配置更为灵活。在阴雨天,雾气多的部区,发电时间长。(3)组串式并网逆变器的体积小、重量轻,搬运和安装都非常方便,不需要专业工具和设备,也不需要专门的配电室,
7、在各种应用中都能够简化施工、减少占地,直流线路连接也不需要直流汇流箱和直流配电柜等。组串式还具有自耗电低、故障影响小、更换维护方便等优势。主要缺点(1)电子元器件较多,功率器件和信号电路在同一块板上,设计和制造的难度大。(2)功率器件电气间隙小,不适合高海拔地区。户外型安装,风吹日晒很容易导致外壳和散热片老化。光伏阵列输出特性具有非线性特征,并且其输出受光照强度影响。在一定的光照强度和环境温度下,太阳能电池可以工作在不同输出电压下。但是只有在某一输出电压值时,输出功率才能达到最大功率。这是太阳能电池的工作点达到了输出功率电压曲线的最高点,称为最大功率点MPP。如果把电网跟光伏阵列连接起来,那么
8、即可跟踪光伏阵列的最大输出功率,又可以输出稳定的电压对电网输电,把实时调整太阳能电池的工作点,使之始终工作在最大功率点附近的过程称为最大功率跟踪。MPPT技术原理:MPTT控制室实时检测光伏阵列的输出功率,采用一定的控制算法预测当前工况下阵列可能的最大功率输出,通过改变当前的阻抗情况满足最大功率输出的需要。MPPT控制技术方法:常用的有恒电压跟踪法,干扰观察法,电导增量法,模糊逻辑控制等方法。孤岛效应:在光伏并网发电过程中,由于光伏发电系统与电力系统并网运行,当电网异常停电时,如光伏不随之停止工作或与电网断开,则会向电力输出线路继续供电,并与本地负载连接处于独立运行的状态,这种运行状态称为孤岛
9、效应。1、当检修人员停止电网的供电,对线路设备进行检修时,如光伏发电系统继续工作,就可造成人身伤害。2、当因电网故障造成停电时,若并网逆变器继续工作,一旦电网恢复供电,电网电压并网逆变器的输出电压在相位上就可能有较大的差异,会在瞬间产生很大的冲击电流,从而损坏设备。3、若负载容量与并网逆变器容量不匹配,则会造成正弦波逆变器的损坏。4、孤岛效应状态下的光伏发电系统脱离了电网管理管理部门的监控,这种运行方式在店里管理部门看来是不可控和高隐患的操作。注:还有一种说法是组串式逆变器会相互参考电压等级与相位角,电网一旦恢复供电对电网造成很大的冲击。防孤岛保护应在电网失压2S内工作,将光伏系统与电网断开。
10、逆变器主要采用主动式跟被动式两种检测方法。被动式:指实时监测电网电压的幅值、频率、相位,当电网失电时,会在电网电压的幅值、频率、相位参数上产生跳变信号,通过检测跳变信号检测电网是否失电。主动式:指对电网参数产生小干扰信号,通过检测反馈判断电网是否失电,其中一种方法是通过测量逆变器输出的谐波 电流在病网店 产生的谐波电压值,计算电网阻抗进行判断,电网失电时,电网阻抗参数会发生较大变化。输入电路:为逆变器逆变电路提供可确保其正常工作的直流电压。主逆变电路:通过半导体开关器件的导通和关断完成逆变。控制电路:为主逆变电路提供一系列的控制脉冲来控制逆变器器件的导通与关断,配合注逆变电路完成逆变功能。输出
11、电路:对注逆变器电路输出交流电的波形、频率、电压、电流的幅值、相位等进行修正、补偿、调整时期满足使用要求,并对外输出。辅助电路:将输入电流变成适合控制电路工作的直流电压,还包括多种检测电路。保护电路:主要对逆变器进行保护,包括输入过电压、欠电压保护、输出过电压和过载保护、过流保护、和短路保护以及过热保护。在太阳能光伏发电系统中会使用到汇流箱,又名太阳能汇流箱,太阳能光伏汇流箱,光伏阵列防雷汇流箱,太阳能发电汇流箱,光伏发电汇流箱,光伏防雷汇流箱。在太阳能光伏发电系统中,为了提高逆变器的使用效率并结合防雷系统,而是用汇流箱。用户可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏阵列,为了
12、提高系统的可靠性和实用性,在光伏防雷汇流箱里配置了直流防雷模块、直流熔断器和断路器等。现已开发出一、二、三代汇流箱。浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。保
13、护通流量大,残压极低,响应时间快;采用最新灭弧技术,彻底避免火灾;采用温控保护电路,内置热保护;带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;结构严谨,工作稳定可靠。箱式变压器(通常简称“箱变”)将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有绝缘强度高、抗短路能力强、防灾性能突出、环境性能优越、维护工作量少、运行损耗低、运行效率高、噪声低、体积小、质量轻、安装调试方便等特点。箱式降压变压器并不只是变压器,它相当于一个小型变电站,属于配电站,直接向用户提供电源。包括高压室,变压器室,低压室;对于光伏发电低压侧就是电源侧。包括低压母排、断路器、计量装置、避雷器、汇流断路器、电压互感器、电流互感器、避雷器、接地
14、刀、保护测控装置、排风扇、温控器、温湿度测控器、绕组、铁芯、电缆、套管、器身、等设备。环氧树脂是一种早就广泛应用的化工原料,不仅是一种难燃阻燃的材料,且具有优越的电气性能,后来逐渐为电工制造业所采用。自从1964年德国制造出首台环氧树脂浇筑式干式变压器后,这项技术在欧洲发展得很快,并不断推出各种新的专利制造技术,这些技术也不断推广到全世界。由于我国的干式变压器制造技术主要从德国等欧洲国家引进,所以迄今全国生产的干式变压器中,绝大多数都是环氧树脂浇筑式的。这里应当强调的是,由于环氧树脂比起空气和变压器油来具有很高的绝缘强度,价值浇筑成型后又具有机械强度高一级优越的防潮,防尘性能,所以特别适合于制
15、造干式变压器。早期的环氧浇筑式干式变压器多为B级绝缘,目前国内的产本大多数均为F级绝缘,也有做到H级绝缘的。y1、绝缘强度高:浇筑用环氧树脂具有1822kV/mm的绝缘击穿场强,且与电压等级相同的油浸式变压器具有大致相同的雷电冲击强度。2、抗短路能力强:由于树脂的材料特性,加之绕组是整体浇筑的,经加热固化成型后成为一个圆柱体,所以机械强度很高,经突发短路试验证明,浇筑式变压器因短路而损坏的少。3、防灾性能突出:环氧树脂难燃、阻燃并能自行熄灭,不至于引发爆炸等二次灾害。4、环境性能突出:环氧树脂是化学上极其稳定的一种材料,防尘、防潮,即使在大气污秽等恶劣环境下也可靠的运行,甚至在100%温度下正
16、常运行,停运后无需干燥预热即可再次投运。可以在恶劣的环境条件下运行,是环氧浇筑式干式变压器较之浸渍式变压器的突出优点之一。5、维护工作量少:由于有了完善的温控、温显系统,目前环氧浇筑式干式变压器的日常运行维护工作量少,从而可以大大减轻运维人员的工作量,并降低运维费用。6运行损耗低,运行效率高。7、噪声低8、体积小,质量轻,安装调试方便。9、不需单独的变压器室,不需吊芯检修,节约占地面积,相应节省土建投资(针对环氧树脂浇筑式干变而言)干式变压器和油浸式变压器相比,除工作原理相同外,最大的区别就是变压器内部没有油,同时还有许多区别:1、从外观上看,封装形式不同,干式变压器可以直接看到铁芯和线圈,而
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