光伏并网后电压升高是怎么回事?
不知道你说的是直流电压还是交流电压。
直流电压肯定升高才能多发电,单块组件在36V左右,很多块组件串联到一起,电压升高。然后通过逆变器转变为220V或者380V电压的交流电进入电网。
无论同时并网,还是逐一并网,主要是看瞬间的功率冲击。如果太阳特好的大白天同时并网,会短时间引起电流谐波过大,可能致使一台或多台逆变器电流谐波异常,停机。但终究会重新并网。
但是,我认为电压升高并不显著。电网是无底洞,可看成是无穷大负载,且并网逆变器为电压控制型,主要追随电网电压,所以注入电网时,电压变化不会有问题。
关键在于考察三相电并网点的接入能力,如接入的配电房或接入的变电所的额定承载能力。若几台逆变器同时注入电网,其注入功率接近并网点额定功率余量或几乎使其功率接入余量不足,则可导致电流冲击过大,电流畸变显著发生。会使部分逆变器启动保护,暂缓并网。
建议考察并网点容量,余量足够的情况下,选择在早晨或半晚逐步并网!
5年光伏系统设计经验,希望能帮助您,不对请指正!
太阳能的能源是来自地球外部天体的能源(主要是太阳能),是太阳中的氢原子核在超高温时聚变释放的巨大能量,人类所需能量的绝大部分都直接或间接地来自太阳。我们生活所需的煤炭、石油、天然气等化石燃料都是因为各种植物通过光合作用把太阳能转变成化学能在植物体内贮存下来后,再由埋在地下的动植物经过漫长的地质年代形成。此外,水能、风能、波浪能、海流能等也都是由太阳能转换来的。
光伏发电并网:太阳产生的直流电转换成交流电之后接入公共电网。
原理:
光伏发电的主要原理是半导体的光电效应。光子照射到金属上时,它的能量可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属原子内部的库仑力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。
硅原子有4个外层电子,如果在纯硅中掺入有5个外层电子的原子如磷原子,就成为N型半导体;若在纯硅中掺入有3个外层电子的原子如硼原子,形成P型半导体。当P型和N型结合在一起时,接触面就会形成电势差,成为太阳能电池。当太阳光照射到P-N结后,电流便从P型一边流向N型一边,形成电流。
光电效应就是光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。它首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的过程;其次,是形成电压过程。
控制器(英文名称:controller)是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成,它是发布命令的“决策机构”,即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。
分布式光伏电源和配电网之间的交互影响,包括光伏电源对配电网的影响和配电网对光伏电源的影响两方面,本文将重点阐述分布式光伏电源接入后对配电网的影响。光伏电源对配电网的影响包含:升高接入点电压、引起电压波动、注入电流谐波和直流分量、直流侧接地故障、对短路电流的贡献、非正常孤岛、对配电网络设计、规划和营运的影响和提供辅助功能等。
解决办法:停电后调整变压器高压调压开关,调到对应的10500V档位,可以降低输出电压。