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    光伏防孤島,看昱能微型逆變器如何輕松實現!

    時間:2023-07-19來源:互聯網 作者:編輯 點擊:
    引言 逆變器作為光伏系統的核心部件,是系統中唯一具備多種數字化功能、同時又直接銜接電網的智能設備,對于電流電壓的調配具有重要作用。逆變器除了要具有防雷、過溫、過載、瞬

    引言

    逆變器作為光伏系統的核心部件,是系統中唯一具備多種數字化功能、同時又直接銜接電網的智能設備,對于電流電壓的調配具有重要作用。逆變器除了要具有防雷、過溫、過載、瞬時過電流等保護功能外,還需要一種特殊的保護功能——防孤島保護。那么,今天我們就來聊一聊光伏防孤島。

    什么是孤島效應?

    孤島效應是指當電網的部分線路因故障或維修而停電時,停電線路由所連的并網發電裝置繼續供電,并連同周圍負載構成一個自給供電的孤島的現象。

    孤島效應示意圖

    為什么要防孤島?

    “孤島效應”對于系統設備、人員安全等都存在著巨大的安全隱患,主要體現在以下方面:

    設備破壞:孤島效應發生時,電網很可能產生過欠壓、過欠頻等異常問題,會對工作中的負載設備產生沖擊破壞;同時,光伏系統輸出電壓與電網電壓之間會產生相位差,而當電網供電恢復時會產生浪涌電流,很可能會對光伏系統、負載設備等帶來損壞或其他危害。

    人員安全:在光伏系統中,當電網因故障或其他原因停電時,若逆變器仍繼續工作,光伏系統持續發電,那么維修人員在檢修過程中,就很有可能發生危險。

    此外,近年來行業及一些地方也相繼出臺了相關技術規范,對于防孤島保護進行了要求。如《NB/T 32004-2018光伏并網逆變器技術規范》,要求B類逆變器,應具備快速監測孤島且立即斷開與電網連接的能力,防孤島保護動作時間應不大于2s,同時發出警示信號,且孤島保護還應與電網側線路保護相配合。

    防孤島的工作原理

    逆變器防孤島保護的工作原理主要是通過以主動或被動的方式檢測電網電壓和頻率等信息,判斷電網的運行情況。當檢測到電網斷開或者頻率異常時,逆變器會通過繼電器迅速斷開,停止電能的輸出,以避免孤島效應的形成。同時,逆變器還會通過與電網的同步控制來保證光伏發電系統與電網的穩定運行。

    昱能微逆防孤島解決方案

    昱能微型逆變器具備快速監測孤島且立即斷開與電網連接的能力,可以根據各地并網標準要求,在產品出廠前后實現保護門限、時限的靈活調節,從而滿足不同地區的并網需求。在實際應用中,昱能微型逆變器通常采用被動檢測與主動檢測相結合的方法:

    1.主動檢測

    當電網斷開或停電時,微型逆變器主動向電網方向注入小信號,通過檢測反饋信號來判斷電網是否掉電;若檢測到電網掉電后,逆變器會啟動防孤島保護功能,停止發電工作,以此防止孤島效應的產生。

    主動檢測示意圖

    2.被動檢測

    當電網由于負載設備啟動功率大、耗電高或者光伏系統發電過多等原因,電網會產生例如過欠壓、過欠頻等異常信號,逆變器通過檢測信號來判斷電網是否異常,實現防孤島保護。

    被動檢測示意圖

    小結

    綜上所述,孤島效應的發生會對光伏系統設備及人員安全造成諸多不利影響,是威脅光伏系統安全的主要因素之一。昱能微型逆變器自帶防孤島保護功能,能夠及時準確斷開與電網的連接,防止孤島效應的發生;同時產品還具有防雷、過溫、過載等保護功能,進一步提升系統安全,助力電站發揮長期效益。

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