Miten aurinkosähköverkkoon kytketty sähköntuotanto vaikuttaa verkkoon?
1. Aurinkosähköverkkoon kytketty sähköntuotanto ja kuormitusominaisuudet
Ympäristö vaikuttaa suuresti aurinkosähköntuotantoon, ja sen sähköntuotanto lisääntyy lisääntyvän auringonvalon myötä. Normaaleissa olosuhteissa, kun on aurinkoista, sen huipputeho on yleensä auringonvalon voimakkaimmalla pisteellä, noin 10–14 pistettä. Kun aurinkosähköverkkoon kytketty sähköntuotanto kehittyy suureksi kapasiteetiksi, myös sen kuormituskäyrä muuttuu. Esimerkiksi aurinkosähköntuotantopuistossa huippukuorma esiintyy noin 9 oGG # 39; kellossa ja välillä 10-14 oGG # 39; kello, ekvivalenttikuorma näyttää olevan pienempi.
2. Verkkoon kytketty aurinkosähköntuotanto ja verkon suunnittelu
Suuri kapasiteetti kehittää aurinkosähköverkkoon kytkettyä sähköntuotantoa, ja sen kuormitus- ja paluuvoima osoittavat myös tiettyjä muutoksia, jotka tekevät alkuperäisestä verkosta vaikean vastaamaan kysyntään. Se on suunniteltava uudelleen todellisen tilanteen mukaan lähetysverkon toimintatavan toistamiseksi. Jossakin määrin henkilöstön päivittäistä työmäärää on lisätty ja myös pääomasijoituksia on lisätty.
3. Verkkoon kytketty aurinkosähköntuotanto ja -siirto
Nykyinen aurinkosähköntuotanto on epäkypsä eikä automaatiotoiminto ole täydellinen, mikä vaikeuttaa sen lähetystilan muuttumista verkon jännitteen ja taajuuden muutosten myötä. Alkuperäisen lähetyksen yhteydessä verkkoon liittyvissä tiedoissa tapahtuvat muutokset johtavat suoraan verkon siirrettävän sähköntuotantokapasiteetin vähenemiseen, mikä puolestaan vaikeuttaa verkon hallintaa ja lähettämistä.
4. Aurinkosähköverkkoon kytketty sähköntuotanto ja jännite
Aurinkosähköverkkoon kytketty sähköntuotanto on kehittymässä kohti suurta kapasiteettia. Yhä useampi aurinkosähköntuotanto on kytketty verkon syöttöpäähän ja päätelaitteeseen, ja verkossa on päinvastainen virtaus, joka saa aikaan aurinkosähköön kytketyn sähköntuotannon virran verkossa, johon syöttölaite vaikuttaa. Tuloksena jännitehäviötilanteessa, joka aiheuttaa jännitteen laskemisen sähköaseman puolelta ja kuormituksen puolen jännitteen ja sähköaseman puolijännitteen ollessa epätasaisessa tilassa, mikä saa kuormituksen puolen jännitteen ylittämään rajan. Lisäksi jännitteen ja virran suhteen mukaan, kun virta muuttuu aurinkosähköverkkoon liitetyssä sähköntuotannossa, virta muuttuu väistämättä vastaavasti. Aurinkosähköverkkoon kytketyn sähköntuotanto liittyy läheisesti valo-olosuhteisiin, mikä aiheuttaa enemmän jännitteen vaihteluita. Se voi aiheuttaa sähköverkkoon liittyvien loistehon säätölaitteiden toistuvia toimia, jotka vaikuttavat vastaavien säätölaitteiden käyttöikään ja vaikuttavat verkon toimintaan.
5. Aurinkosähköverkkoon kytketty sähköntuotanto ja verkon suojaus
Tällä hetkellä maani' -pien- ja keskijänniteverkot on jaettu pääasiassa kahteen tyyppiin: säteittäinen verkkovirta ja maadoittamaton yksipuolinen virtalähde. Sähköasemien nykyiset suojausperiaatteet sisältävät pääasiassa kolmea tyyppiä: automaattiset uudelleensuljettavat laitteet pääsyöttölaitteessa, sulakkeet haaroituspiireissä ja kolmivaiheiset virtasuojalaitteet katkaisimissa. Verkkoon kytketyn aurinkosähköntuotannon nykyinen kehitys suureksi kapasiteetiksi ei kuitenkaan ole tehnyt verkosta enää yhden lähteen säteittäistä verkkoa, vaan muuttunut kaksinapaiseksi tai jopa monipääteverkoksi, mikä puolestaan aiheutti muutoksia suuntaan , vikavirran kesto ja virran suuruus. Se voi aiheuttaa virrankatkaisijan kieltäytymisen käytöstä tai toimintahäiriön, mikä aiheuttaa sulakkeen menettämisen alkuperäisen valikoivuutensa ja suojaustehonsa, ja sähköverkon turvallista toimintaa on vaikea taata. Lisäksi aurinkosähköverkkoon kytketyn sähköntuotantojärjestelmän' oma vika ja sen saaristonsuojaustoiminto ja automaattinen sulkeminen muuttuvat vastaavasti.
6. Aurinkosähköverkkoon kytketty sähköntuotanto ja hajautetut sähköntuotantoyksiköt
Pienellä määrällä hajautettuja sähköntuotantoyksiköitä ei ole juurikaan vaikutusta verkkoon, ja kun hajautetut sähköntuotantoyksiköt saavuttavat tietyn rajan, se aiheuttaa jännitteen välkkymistä, yliaaltoja, verkon häviötä, aktiivisen ja loistehon virtausta sekä komponenttien sähköisiä kuormia. järjestelmään. Muutoksia on tapahtunut, mikä on vaikuttanut sähköverkkotoiminnan laatuun, vakauteen ja turvallisuuteen.
Dissmann-sulakkeiden valmistaja, 20 vuoden' kokemus, lisätietoja. ota meihin yhteyttä sähköpostitse: anna@delfuse.com tai WhatsApp: +86 18813915908
Dissmann-sulakkeita käytetään laajalti sähköajoneuvoissa, hybridibensiini- ja polttokennoajoneuvoissa ja niiden tärkeimmissä osissa (PACK / PDU / BDU / MSD / sähkö / korkeapaineinen liitin jne.), EV-paalutusjärjestelmässä / -moduulissa, sähköntuotantojärjestelmässä, 5G-tietoliikenteen virtalähde, pilvipalvelimen virtalähde, energian varastointi, AGV (siirry lähettämään miehittämättömiä ajoneuvoja), luonnonkaunis matkailuauto, golfauto, terveydenhoito, kävely, laitteet ja rakennuskoneet, lattialämmitysjärjestelmä, PV Solar -yhdistelmärasia , DC-jännitteen virtalähteen hallinta, teollisuuden koneet ja laitteet sekä muut DC-suurjännitesovelluskenttien alueet.
