在并網(wǎng)過程中,使用了一套先進的并網(wǎng)檢測設備。這套設備中的電壓檢測裝置,在光伏板發(fā)電初期就開始對輸出電壓進行監(jiān)測。由于沙漠地區(qū)晝夜溫差大,光伏板的輸出電壓在清晨和傍晚時容易出現(xiàn)波動。檢測設備精確地捕捉到了這些變化,當電壓略低于電網(wǎng)接入標準時,及時將數(shù)據(jù)反饋給電站的控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)根據(jù)反饋信息,調(diào)整了光伏逆變器的參數(shù),使電壓穩(wěn)定在合適的范圍內(nèi),從而順利完成并網(wǎng)。同時,電能質(zhì)量分析儀發(fā)揮了關鍵作用。它檢測到在中午光照較強、發(fā)電功率比較高的時候,光伏電站輸出的電能中存在一定的諧波。經(jīng)過進一步分析,發(fā)現(xiàn)是部分逆變器在高負荷運行下產(chǎn)生了諧波干擾。通過對這些逆變器進行參數(shù)優(yōu)化,降低了諧波含量,確保了電能質(zhì)量符合電網(wǎng)要求。在整個并網(wǎng)過程中,數(shù)據(jù)記錄與分析功能記錄了每次電壓波動、諧波變化等情況,為后續(xù)電站的長期穩(wěn)定運行提供了寶貴的數(shù)據(jù)參考。電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設備是確保電力系統(tǒng)穩(wěn)定與安全運行的重要工具,用于檢測和評估發(fā)電設備與電網(wǎng)的連接狀況。山東大功率檢測平臺電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設備廠家
檢測設備的精度和可靠性電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設備的精度和可靠性極高。采用先進的傳感器和測量技術,能夠在復雜的環(huán)境下準確測量微小的參數(shù)變化。這些設備經(jīng)過嚴格的質(zhì)量檢驗和校準,確保在長期使用過程中保持穩(wěn)定的性能,減少因設備誤差導致的并網(wǎng)風險,為電站和電網(wǎng)的安全連接保駕護航。與電站控制系統(tǒng)的協(xié)同工作并網(wǎng)檢測設備與電站控制系統(tǒng)緊密協(xié)同工作。檢測設備將實時檢測到的數(shù)據(jù)反饋給控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)根據(jù)這些信息調(diào)整電站的發(fā)電參數(shù),如調(diào)節(jié)逆變器輸出、控制發(fā)電機轉速等。這種協(xié)同機制實現(xiàn)了電站在并網(wǎng)過程中的自動優(yōu)化和調(diào)整,提高了并網(wǎng)的成功率和安全性。甘肅高動態(tài)電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設備電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設備的可靠性高,能夠實現(xiàn)大范圍數(shù)據(jù)采集和監(jiān)測,為電網(wǎng)運行提供重要支撐和保障。
環(huán)境因素溫度變化:極端的溫度條件會影響檢測設備中電子元件的性能。例如,在高溫環(huán)境下,電阻的阻值可能會發(fā)生變化,電容的漏電電流可能增加,這會導致電壓、電流等參數(shù)測量出現(xiàn)偏差。同時,溫度對傳感器的精度也有影響,如溫度傳感器自身的精度在超出其正常工作溫度范圍時會下降,進而影響對環(huán)境溫度的準確測量,較終干擾其他參數(shù)基于溫度補償?shù)挠嬎憬Y果。濕度影響:高濕度環(huán)境可能導致檢測設備內(nèi)部受潮,引發(fā)短路或腐蝕。對于一些高精度的電氣絕緣檢測,濕度會改變空氣的絕緣性能,使絕緣電阻的檢測結果出現(xiàn)較大誤差。
電化學儲能系統(tǒng)由包括直流側和交流側兩大部分。直流側為電池倉,包括電池、溫控、消防、匯流柜、集裝箱等設備,交流側為電器倉,包括儲能變流器、變壓器、集裝箱等。儲能系統(tǒng)與電網(wǎng)的電能交互,是通過PCS變流器進行交直流轉換實現(xiàn)的。
一、儲能系統(tǒng)分類按電氣結構劃分,大型儲能系統(tǒng)可以劃分為:
(1)集中式:低壓大功率升壓式集中并網(wǎng)儲能系統(tǒng),電池多簇并聯(lián)后與PCS相連,PCS追求大功率、高效率,目前在推廣1500V的方案。
(2)分布式:低壓小功率分布式升壓并網(wǎng)儲能系統(tǒng),每一簇電池都與一個PCS單元連接,PCS采用小功率、分布式布置。
(3)智能組串式:基于分布式儲能系統(tǒng)架構,采用電池模組級能量優(yōu)化、電池單簇能量控制、數(shù)字智能化管理、全模塊化設計等創(chuàng)新技術,實現(xiàn)儲能系統(tǒng)更高效應用。
(4)高壓級聯(lián)式大功率儲能系統(tǒng):電池單簇逆變,不經(jīng)變壓器,直接接入6/10/35kv以上電壓等級電網(wǎng)。單臺容量可達到5MW/10MWh。
(5)集散式:直流側多分支并聯(lián),在電池簇出口增加DC/DC變換器將電池簇進行隔離,DC/DC變換器匯集后接入集中式PCS直流側。 設備具有高可靠性和穩(wěn)定性,能夠適應各種惡劣環(huán)境條件下的工作要求。
儲能集成技術路線:拓撲方案逐漸迭代——高壓級聯(lián)方案:
無并聯(lián)結構的高效方案高壓級聯(lián)的儲能方案通過電力電子設計,實現(xiàn)無需經(jīng)過變壓器即可達到6-35kv并網(wǎng)電壓。以新風光35kv解決方案為例,單臺儲能系統(tǒng)為12.5MW/25MWh系統(tǒng),系統(tǒng)電氣結構與高壓SVG類似,由A、B、C三相組成。每相包含42個H橋功率單元配套42個電池簇。三相總共126個H橋功率單元共126簇電池簇,共存儲25.288MWh電量。每簇電池包含224個電芯串聯(lián)而成。
高壓級聯(lián)方案的優(yōu)勢體現(xiàn)在:
(1)安全性。系統(tǒng)中無電芯并聯(lián),部分電池損壞,更換范圍窄,影響范圍小,維護成本低。
(2)一致性。電池組之間不直接連接,而是經(jīng)過AC/DC后連接,因此所有電池組之間可以通過AC/DC進行SOC均衡控制。電池組內(nèi)部只是單個電池簇,不存在電池簇并聯(lián)現(xiàn)象,不會出現(xiàn)均流問題。電池簇內(nèi)部通過BMS實現(xiàn)電芯之間的均衡控制。因此,該方案可以很大程度利用電芯容量,在交流側同等并網(wǎng)電量情況下,可以安裝較少的電芯,降低初始投資。
(3)高效率。由于系統(tǒng)無電芯/電池簇并聯(lián)運行,不存在短板效應,系統(tǒng)壽命約等同于單電芯壽命,能比較大限度提升儲能裝置的運行經(jīng)濟性。系統(tǒng)無需升壓變壓器,現(xiàn)場實際系統(tǒng)循環(huán)效率達到90%。 設備具有靈活的數(shù)據(jù)采集和處理能力,可以滿足不同電站的需求。青海精密電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設備加工
在并網(wǎng)檢測過程中,實時數(shù)據(jù)分析功能使得技術人員能夠根據(jù)數(shù)據(jù)進行必要的調(diào)整和優(yōu)化,提高系統(tǒng)的整體效率。山東大功率檢測平臺電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設備廠家
在并網(wǎng)檢測過程**率因數(shù)檢測設備發(fā)揮了重要作用。由于生物質(zhì)能發(fā)電的特性,電站的功率因數(shù)在不同的發(fā)電階段有所變化。在生物質(zhì)燃燒不穩(wěn)定的階段,功率因數(shù)出現(xiàn)了下降情況。檢測設備及時發(fā)現(xiàn)這一問題后,通過控制電容器組的投切,調(diào)整了無功功率補償,使功率因數(shù)得到提升,滿足了電網(wǎng)對功率因數(shù)的要求。另外,該電站的并網(wǎng)檢測設備還具有良好的通信功能。它可以將實時檢測數(shù)據(jù)遠程傳輸?shù)诫娋W(wǎng)調(diào)度中心和電站運維中心。在一次設備故障預警中,運維人員通過遠程監(jiān)控數(shù)據(jù),提前發(fā)現(xiàn)了檢測設備中的一個傳感器出現(xiàn)異常,及時派遣維修人員進行更換,確保了并網(wǎng)檢測的準確性和連續(xù)性,避免了因設備故障導致的并網(wǎng)延誤。山東大功率檢測平臺電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設備廠家