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3.3.4 自动电压调整功能 将太阳能光伏发电系统与系统连接进行逆潮流运行的场合,由于电能反向输送,因此受电点的电压升高?,超出电力公司规定运行范围。 为了避免这些,要设置自动电压调整功能,防止电压上升。自动电压调整功能有以下两种。但是,小容量的系统电压上升的可能性小,本功能可以省略。 相位超前无功功率控制 与系统并网的功率调节器使系统电压和输出电流的相位一致,平时运行的功率因数为1,并网点的电压上升而超出相位超前无功功率控制的设定电压时,解除功率因数1的控制,使逆变器的电流相位利用系统电压超前。 所以从系统侧流入的电流为延迟电流,使并网点的电压下降。相位超前电流的控制截止到功率因数成为0.8,而通过这些抑制电压上升的效果,最大可以提高2%~3%。 输出控制 基于相位超前无功功率控制的电压控制达到临界值,且系统电压上升的场合,控制太阳能光伏发电系统的输出,防止并网点的电压上升。特别需要注意的是配电线的电压高的场合输出控制动作,发电量下降。 3. 3.5直流检测功能 在功率调节器中,因为利用高频开关控制半导体开关,因此受元件的不平衡等影响,功率调节器的输出有稍许的直流叠加。 内置工频绝缘变压器的功率调节器中,直流分量被绝缘变压器阻止,系统侧没有直流流出,但高频变压器绝缘方式和无变压器方式,因为功率调节器的输出直接与系统连接在一起,所以一存在直流分量,对系统侧带来柱上变压器的磁饱和等严重的影响。 为了避免这些,高频变压器绝缘方式或无变压器方式的功率调节器要求将叠加在输出电流的直流分量控制在额定交流电流的1%以下。另外,还需设置抑制直流分量的直流控制功能,以及万一这个功能产生故障的场合停止运行功率调节器的保护功能。 3. 3.6直流接地检测功能 在无变压器方式的功率调节器中,因为太阳能电池和系统侧没有绝缘,所以需要针对太阳能电池接地的安全措施。 通常在受电点(配电盘)外安装漏电断路器,监视室内配电线路和负载设备的接地,但是,如果太阳能电池一接地,接地电流中叠加有直流成分,因此用普通的漏电断路器不能进行保护。 所以功率调节器内部要设置直流接地检测器,作为检测保护的装置。作为本功能的检测水平,电流多设置在lOOmA。 漏电断路器(residual current circuit-breaker)电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。 3.4 停电时的独立运行系统 与系统并网的太阳能光伏发电系统,在系统停电时与系统切断的状态下继续运行的动作称为独立运行。 因为太阳能光伏发电系统没有机械运动部分,也无需燃料、冷却水的供给,所以在发生灾害等停电时常使用。 独立运行系统,分为把全部太阳能电池输出的电能供给负载的无蓄电池系统和夜间或雨天也可以供给电力的带有蓄电池的系统。 并网系统在停电时将功率调节器从系统分离,并从电流控制切换到电压控制,所以作为灾害时的备用电源可以充分利用附加的蓄电池。 《并网技术要求准则》中关于独立运行时的分离点规定:“独立运行的场合,分离通过机械开关2处,或者机械开关1处和手动开关1处进行”。 平时,将配电断路器( MCBl)、电磁接触器(MC1)置于ON并网运行,同时将电磁接触器(MC2)置于OFF,把蓄电池从太阳能电池分离由系统维持充电。 停电时,手动将配电断路器(MCB1)置于OFF,那么功率调节器切换到电压控制自动开始运行。如果将电磁接触器(MCB2)置于ON,那么可以并用蓄电池向独立运行负载供电。 另外,还有在指定避难场所使用的太阳能光伏发电系统,即停电时作为备用电源使用的自动切换式带有独立运行功能的并网系统。 平时,蓄电池与太阳能电池断开维持充电状态,非常时期则和太阳能电池并联连接使用。在夜间和日照不足时由蓄电池放电,当在太阳能电池输出非常大的白天由太阳能电池充电。由于太阳能电池的充电电能关系,独立运行时的负载多数场合设为设备容量的10%~30% 图3.9所示为通过逆变器双向控制,并网时逆变转工作,蓄电池充电时整流器工作,这是在图3.8中不需要充电器的装置,为降低充电时的损失,在夜间用短时间充电的系统是有效的。 3.5 并网保护装置 与系统并网运行的太阳能光伏发电系统,在系统侧和逆变器侧发生异常时,一旦检测到异常,应迅速停止逆变器,确保系统侧的安全。 为此,《并网技术要求准则》中明确规定必须安装并网保护装置(或者具有同等功能的电路)。 并网保护装置,一般内置在功率调节器内的情况比较多。 在有逆潮流低压并网系统中,有必要安装过电压继电器( OVR),欠电压继电器(UVR),过频率继电器(OFR),欠频率继电器
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