儲能集成技術路線:拓撲方案逐漸迭代——高壓級聯方案:
無并聯結構的高效方案高壓級聯的儲能方案通過電力電子設計,實現無需經過變壓器即可達到6-35kv并網電壓。以新風光35kv解決方案為例,單臺儲能系統為12.5MW/25MWh系統,系統電氣結構與高壓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個電芯串聯而成。
高壓級聯方案的優勢體現在:
(1)安全性。系統中無電芯并聯,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。電池組內部只是單個電池簇,不存在電池簇并聯現象,不會出現均流問題。電池簇內部通過BMS實現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。由于系統無電芯/電池簇并聯運行,不存在短板效應,系統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濟性。系統無需升壓變壓器,現場實際系統循環效率達到90%。 現場并網檢測設備通過智能算法對電網運行狀態進行實時評估,及時識別潛在問題。山西新能源檢測 電站現場并網檢測設備定制
電能質量分析原理對于諧波檢測,采用快速傅里葉變換(FFT)算法。FFT 可以將時域的電壓或電流信號轉換為頻域信號,從而可以清晰地看到信號中包含的各次諧波成分。通過對諧波幅值和相位的分析,判斷電能質量是否符合標準。電壓波動和閃變檢測則是通過對電壓信號進行統計分析。檢測設備會在一段時間內連續采集電壓數據,計算電壓有效值的變化情況,以及閃變視感度等參數,以評估電壓波動和閃變是否在允許范圍內。功率因數檢測原理功率因數是有功功率與視在功率的比值。檢測設備通過測量電站輸出的電壓、電流以及它們之間的相位差來計算功率因數。通常采用功率分析儀,它利用電壓傳感器和電流傳感器分別獲取電壓和電流信號,然后通過乘法器計算出瞬時功率,再經過積分等運算得到有功功率和視在功率,從而得出功率因數。安徽移動檢測車電站現場并網檢測設備多少錢該電站現場并網檢測設備采用先進的通信技術,能夠遠程監控電站運行狀況,實現遠程管理。
電化學儲能系統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。直流側的電池產生的是直流電,要想與電網實現電能交互,必須通過變流器進行交直流轉換。儲能系統分類:集中式、分布式、智能組串式、高壓級聯、集散式按電氣結構劃分。
大型儲能系統可以劃分為:
(1)集中式:低壓大功率升壓式集中并網儲能系統,電池多簇并聯后與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儲能系統,每一簇電池都與一個PCS單元鏈接,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架構,采用電池模組級能量優化、電池單簇能量控制、數字智能化管理、全模塊化設計等創新技術,實現儲能系統更高效應用。
(4)高壓級聯式大功率儲能系統:電池單簇逆變,不經變壓器,直接接入6/10/35kv以上電壓等級電網。單臺容量可達到5MW/10MWh。
(5)集散式:直流側多分支并聯,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。
在并網時,面臨著復雜的海洋環境和長距離輸電帶來的挑戰?,F場并網檢測設備中的頻率檢測單元,在風電機組啟動和并網過程中嚴密監控頻率。由于海上風速不穩定,風電機組的轉速會隨之變化,導致輸出電能頻率也容易出現波動。檢測設備能夠在每秒內多次采樣頻率數據,一旦發現頻率偏差超出允許范圍,就會發出警報。例如,在一次強風天氣下,部分風電機組的頻率出現了上升趨勢,檢測設備及時通知控制系統,通過調整槳葉角度和發電機勵磁系統,使頻率恢復正常,避免了對電網的沖擊。相位檢測設備也至關重要。海上風電場通過海底電纜將電能傳輸到岸上的變電站進行并網。由于電纜長度較長,在傳輸過程中可能會出現相位變化。并網檢測設備精確測量了風電場輸出電能與電網電能的相位差,在并網瞬間,確保相位差在極小的允許范圍內,實現了平滑并網。并且,通過與電站控制系統的協同工作,實時根據檢測數據調整風電場的輸出,保障了海上風電場在復雜環境下穩定、安全地接入電網。在并網檢測過程中,實時數據分析功能使得技術人員能夠根據數據進行必要的調整和優化,提高系統的整體效率。
電站現場并網檢測設備擁有強大的兼容性與擴展性。它不僅適用于太陽能電站,對于風力發電站、生物質能電站等多種新能源電站的并網檢測同樣適用。其可根據不同電站類型和規模,靈活配置檢測模塊,輕松應對各種復雜的檢測需求。比如在大型風力發電場中,通過擴展相關檢測通道,能夠同時對多臺風力發電機的輸出進行全角度檢測,包括對其輸出電壓的波動范圍、頻率穩定性以及諧波含量等進行詳細分析,為電站的優化運行和維護提供豐富的數據支持?,F場并網檢測設備可以與其他智能設備進行聯動,實現更高效的電力管理。湖北大功率電站現場并網檢測設備方案
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光伏電站施工現場安全規范一般安全規定
1.嚴禁在同一斷面或其附近,進行上下雙層作業。若無法避免時,必須有可靠的安全措施,方允許作業。
2.工作前必須認真檢查所使用的各種設備、附件、工具等,發現不安全因素時,應立即進行檢修或更換,嚴禁使用不符合安全要求的設備和工具。
3.使用電鉆等手持電動工具,除有良好的接地線等安全措施外,必須戴絕緣手套或裝設觸電保安器(漏電保護器)。
4.未經批準,嚴禁在施工用戶內的非施工現場擅自游蕩,參觀。
5.發生事故或未遂事故時,要及時施救,并保護好現場,及時報告。
6.嚴禁在施工現場處表現出不友善的任何舉措,更不允許相互謾罵,打架,斗毆,否則按公司相關規定進行嚴厲處罰。若遇施工人員一些不友善的舉動,如有異議,可向公司提出申訴,協調處理。
7.電焊作業時,務必做好防護措施,在可能會迸濺處覆蓋防護,避免對設備造成表面傷害。對用戶地面做相應防護措施,現場必須配備滅火器。 山西新能源檢測 電站現場并網檢測設備定制