中级会员第5年
生产厂家孤岛效应的危害:
①当电网侧停电检修,若并网光伏电站的逆变器仍在继续供电,维修人员不一定意识到分布式系统的存在,从而可能危及维修人员的安全。
②当孤岛效应发生时,负荷大于或者小于光伏发电功率,电网不能控制供电孤岛的电压和频率,电压幅值和频率的漂移会对用电设备带来破坏;
③如果逆变器仍然在发电,由于并网系统输出电压和电网电压之间产生相位差,当电网重新恢复供电时会产生浪涌电流,可能会引起再次跳闸或对分布式发电系统、负载和供电系统带来损坏。
根据 GB/T 50865-2013“当光伏发电系统设计为不可逆并网方式,应配置逆向功率保护设备。当检测到逆向电流超过额定输出的5%时,光伏发电系统应在2s内自动降低出力或停止向电网线路送电。”
Ø 高性能的硬件平台
Ø 统一的硬件设计和完善的保护功能
Ø 丰富的接口资源
Ø 人性化
Ø 透明化
Ø 可靠性设计
产品方案
1.光伏防逆流速断方案
通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏情况。通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作。一旦发生孤岛、逆流情况,就及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。
优势:成本较小,改造简单;
劣势:导致部分光伏弃光。
2.储能防逆流速断方案
通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置,实时监测储能放电情况。通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作。一旦发生孤岛、逆流情况,就及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。
优势:成本较小,改造简单;
劣势:导致负荷对市电,特别是高峰电量的需求,使得用户用电成本增加。
3.光储防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测光储系统的上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据、储能SOC的状态、变流器的状态进行逻辑分析。首先通过降低储能放电功率、增加充电功率、降低光伏逆变器出力,实现无逆流情况。
同时,为防止协调控制器宕机、负载突变或者通讯中断,协调控制器未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
优势:优先保障光伏就地化消纳,提升光伏、储能的利用价值
劣势:不能直接修改参数,配置不方便。
应用方案