Aký vplyv má výroba elektrickej energie z fotovoltaickej siete na sieť?
1. Výroba elektrickej energie a charakteristiky záťaže spojené s fotovoltaickou sieťou
Výroba fotovoltaickej energie je výrazne ovplyvnená prostredím a jej výroba bude stúpať so zvyšujúcim sa slnečným žiarením. Za normálnych okolností, keď je slnečno, je jeho špičkový výkon zvyčajne v najsilnejšom bode slnečného žiarenia, približne 10 - 14 bodov. Keď sa výroba energie z fotovoltaickej siete pripojí k veľkej kapacite, zmení sa aj jej krivka zaťaženia. Napríklad v parku na výrobu fotovoltaickej energie sa špičkové zaťaženie vyskytuje okolo 9 o' hodín a medzi 10 - 14 o' hodiny sa zdá, že ekvivalentné zaťaženie je menšie.
2. Výroba a fotovoltaická energia pripojená k sieti a plánovanie siete
S veľkokapacitným rozvojom výroby energie pripojenej k fotovoltaickej sieti bude jej zaťaženie a návratná energia tiež vykazovať určité zmeny, ktoré pôvodnej sieti sťažia uspokojenie dopytu. Je potrebné ho znovu naplánovať podľa skutočnej situácie, aby sa reprodukoval prevádzkový režim dispečerskej siete. Do istej miery sa zvýšila denná pracovná záťaž príslušného personálu a tiež sa zvýšili kapitálové investície.
3. Výroba a expedícia fotovoltaickej energie pripojenej k sieti
Súčasná výroba fotovoltaickej energie je nevyzretá a automatizačná funkcia nie je dokonalá, čo sťažuje zmenu stavu jej odoslania so zmenami sieťového napätia a frekvencie. Podľa pôvodného dispečingu budú zmeny v údajoch týkajúcich sa siete priamo viesť k zníženiu dispečerskej kapacity výroby energie v sieti, čo následne bude čoraz ťažšie kontrolovať a odosielať sieť.
4. Výroba a napätie elektrickej energie pripojenej k fotovoltaickej sieti
Výroba energie pripojenej k fotovoltaickej sieti sa vyvíja smerom k veľkej kapacite. Stále viac a viac fotovoltaickej energie je pripojených ku koncu napájacieho zdroja a terminálu siete a v sieti je spätný tok, ktorý spôsobí, že prúd výroby elektrickej energie pripojenej k fotovoltaickej sieti v sieti bude ovplyvnený napájacím zdrojom. , Výsledkom je pokles napätia, ktorý spôsobí zníženie napätia na strane rozvodne a napätie na strane záťaže a napätie na strane rozvodne sú v nerovnakom stave, čo spôsobí, že napätie na strane záťaže prekročí limit. Okrem toho, podľa vzťahu medzi napätím a prúdom, keď sa prúd zmení vo výrobe energie pripojenej k fotovoltaickej sieti, sa prúd nevyhnutne príslušne zmení. Výroba elektriny z fotovoltaickej energie pripojenej k sieti úzko súvisí so svetelnými podmienkami, ktoré spôsobia väčšie kolísanie napätia. Môže to spôsobiť časté činnosti súvisiacich zariadení na reguláciu jalového výkonu v elektrickej sieti, ktoré ovplyvňujú životnosť súvisiacich regulačných zariadení a majú vplyv na bezpečnosť prevádzky siete.
5. Výroba energie a ochrana siete pripojená k fotovoltaickej sieti
V súčasnosti sú energetické siete nízkeho a stredného napätia v mojej krajine 39 rozdelené hlavne do dvoch typov: radiálna sieť napájania a neuzemnený jednostranný napájací zdroj. Súčasné ochranné princípy rozvodní zahŕňajú hlavne tri typy: zariadenia automatického opätovného zapnutia na hlavnom napájači, poistky v odbočných obvodoch a trojstupňové prúdové ochranné zariadenia na ističoch. Súčasný vývoj výroby elektrickej energie z fotovoltaiky s pripojením na sieť s veľkou kapacitou však spôsobil, že sa sieť už nestala radiálnou sieťou s jedným zdrojom, ale transformovala sa do siete s dvoma alebo viacerými terminálmi, čo následne spôsobilo zmeny smeru. , trvanie a veľkosť poruchového prúdu. Môže to spôsobiť, že istič odmietne pracovať alebo nefunguje správne, čo spôsobí stratu pôvodnej selektivity a ochrany poistky a je ťažké zaručiť bezpečnú prevádzku elektrickej siete. Podľa toho sa navyše zmení aj vlastná porucha systému výroby elektriny z fotovoltaickej siete 39 a funkcia ochrany proti ostrovčeku a automatické opätovné zapnutie.
6. Fotovoltaické energetické jednotky pripojené k sieti a distribuované energetické jednotky
Malý počet distribuovaných jednotiek na výrobu energie má malý vplyv na sieť a keď distribučné jednotky na výrobu energie dosiahnu určitú hranicu, spôsobí to blikanie napätia, harmonické, stratu v sieti, tok aktívneho a jalového výkonu a elektrické zaťaženie komponentov v rozvodnej sieti. systém. Nastali zmeny, ktoré ovplyvnili kvalitu, stabilitu a bezpečnosť prevádzky elektrickej siete.
Výrobca poistiek Dissmann s 20-ročným' skúsenosť, pre viac informácií. kontaktujte nás e-mailom: anna@delfuse.com alebo WhatsApp: +86 18813915908
Poistky Dissmann sa široko používajú v elektrických vozidlách, vozidlách s hybridným benzínom a palivovými článkami a v ich kľúčových častiach (PACK / PDU / BDU / MSD / elektrický / vysokotlakový konektor atď.), V systéme nabíjania hromádky EV / module, v systéme výroby energie, Napájací zdroj pre komunikáciu 5G, napájací zdroj pre cloudový server, skladovanie energie, AGV (presunutie na odoslanie bezpilotných vozidiel), turistické auto, scénický areál, golfové auto, zdravotná starostlivosť, chôdza, vybavenie a stavebné stroje, systém zemného kúrenia, kombinovaný box PV Solar , Riadenie napájania jednosmerným napätím, priemyselné stroje a zariadenia a ďalšie oblasti aplikačných polí vysokého napätia jednosmerného prúdu.
