Kuidas mõjutab fotogalvaanilise võrguga ühendatud elektritootmine võrku?
1. Fotogalvaanilise võrguga ühendatud energiatootmise ja koormuse omadused
Keskkond mõjutab fotogalvaanilist elektritootmist ja selle elektritootmine suureneb päikesevalguse kasvades. Normaalsetes oludes on päikese käes selle tippvõimsus päikesevalguse kõige tugevamas punktis, umbes 10–14 punkti. Kui fotogalvaanilise võrguga ühendatud elektritootmine areneb suureks võimsuseks, muutub ka selle koormuskõver. Näiteks fotogalvaanilises elektritootmispargis toimub tippkoormus umbes 9 oGG # 39; kella vahel ja 10-14 o' kella vahel näib ekvivalentkoormus olevat väiksem.
2. Võrku ühendatud fotogalvaaniline elektrienergia tootmine ja võrgu kavandamine
Fotoelektrilise võrguga ühendatud elektritootmise suure võimsuse arendamise korral näitavad selle koormus- ja tagasivõimsus ka teatud muutusi, mis muudavad algse võrgu nõudluse rahuldamiseks keeruliseks. See tuleb ümber planeerida vastavalt tegelikule olukorrale, et taastada saatevõrgu töörežiim. Teatud määral on suurendatud vastava personali igapäevast töökoormust ja suurendatud ka kapitaliinvesteeringuid.
3. Võrku ühendatud fotogalvaaniline elektrienergia tootmine ja lähetamine
Praegune fotogalvaaniline elektritootmine on ebaküpne ja automaatika funktsioon pole täiuslik, mistõttu on selle lähetamise oleku muutumine võrgu pinge ja sageduse muutumisega keeruline. Esialgse saatmise korral toovad võrguga seotud andmete muutused otseselt kaasa võrgu hajutatava elektritootmisvõimsuse vähenemise, mis omakorda muudab võrgu juhtimise ja saatmise üha keerulisemaks.
4. Fotogalvaanilise võrguga ühendatud elektritootmine ja pinge
Fotogalvaanilise võrguga ühendatud elektritootmine areneb suure võimsuse suunas. Üha rohkem fotogalvaanilist elektritootmist on ühendatud võrgu etteande otsa ja klemmiga ning võrgus on vastupidine voog, mis muudab fotogalvaanilise võrguga ühendatud elektritootmise voolu toiteallikas mõjutatavaks. , Tulemus pingelanguse tingimustes, mille tagajärjel alajaama poolel pinge väheneb ning koormuspoolne ja alajaama külgpinge on ebavõrdses olekus, mistõttu koormuse külgpinge ületab piiri. Lisaks sellele muutub pinge ja voolu vahelise suhte kohaselt vool paratamatult vastavalt ka fotogalvaanilise võrguga ühendatud elektritootmisel. Fotogalvaanilise võrguga ühendatud elektritootmine on tihedalt seotud valgustingimustega, mis põhjustab rohkem pinge kõikumisi. See võib põhjustada seonduvate reaktiivvõimsust reguleerivate seadmete sagedasi toiminguid elektrivõrgus, mõjutades sellega seotud reguleerimisseadmete tööiga ja mõjutades võrgu töö ohutust.
5. Fotogalvaanilise võrguga ühendatud elektritootmine ja võrgukaitse
Praegu on minu riigi' madala ja keskmise pingega elektrivõrgud jagatud peamiselt kahte tüüpi: radiaalne toitevõrk ja maandamata ühepoolne toiteallikas. Alajaamade praegused kaitsepõhimõtted hõlmavad peamiselt kolme tüüpi: peatoite automaatsed uuesti sulgemisseadmed, harulülitite kaitsmed ja kaitselülitite kolmeastmelised voolukaitseseadmed. Kuid võrguga ühendatud fotogalvaanilise elektrienergia tootmise praegune areng suureks võimsuseks on muutnud võrgu enam mitte ühe allika radiaalseks võrguks, vaid muutunud kahe- või isegi mitme terminaliga võrguks, mis omakorda põhjustas muutusi suunas , rikkevoolu kestus ja voolu suurus. See võib põhjustada kaitselüliti töötamisest keeldumise või talitlushäireid, mis põhjustab kaitsme algse selektiivsuse ja kaitsefunktsioonide kadumise ning elektrivõrgu ohutu töö tagamist on keeruline. Lisaks muutuvad vastavalt ka fotogalvaanilise võrguga ühendatud elektritootmissüsteemi' enda rike ning selle saarevastane kaitsefunktsioon ja automaatne uuesti sulgemine.
6. Fotogalvaanilise võrguga ühendatud elektritootmine ja hajutatud elektritootmisüksused
Väikesel arvul jaotatud elektritootmisüksustel on võrgule vähe mõju ja kui jaotatud elektritootmisseadmed jõuavad teatud piirini, põhjustab see pinge värelust, harmoonilisi, võrgu kadu, aktiiv- ja reaktiivenergia voolu ning komponentide elektrilisi koormusi. süsteemi. Toimunud on muudatused, mis on mõjutanud elektrivõrgu toimimise kvaliteeti, stabiilsust ja ohutust.
Dissmanni kaitsmete tootja, 20 aastat' kogemus, lisateabe saamiseks. võtke meiega ühendust e-posti teel: anna@delfuse.com või WhatsApp: +86 18813915908
Dissmanni kaitsmeid kasutatakse laialdaselt elektrisõidukites, hübriidbensiini- ja kütuseelemendisõidukis ja selle võtmetähtsusega osades (PACK / PDU / BDU / MSD / elektriline / kõrgsurvepistik jne), EV söehunnikusüsteemis / moodulis, elektritootmissüsteemis, 5G sidetoiteallikas, pilveserveri toiteallikas, energiasalvesti, AGV (liikuda mehitamata sõidukite saatmiseks), looduskaunist turismiautot, golfiautot, tervishoidu, kõndimist, seadmeid ja ehitustehnika, maaküttesüsteemi, PV Solari kombineeritud kasti , Alalisvoolu toiteallika juhtimine, tööstuse masinad ja seadmed ning muud alalisvoolu kõrgepinge rakendusväljade alad.
