光伏发电显示电网断电,没有跳闸,怎么回事,影响发电吗?
影响。光伏发电显示电网断电没有跳闸,应该是连接线出现问题导致的。
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
概念
牵引变电所(开闭所、分区亭)主要任务是向接触网供电。安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的断路器“跳闸”除了牵引变电所(开闭所、分区亭)本身设备故障外(这种情况的比例很小),引起“跳闸”的短路电流主要来自接触网。
接触网处在不间断的运行状态之中,接触网下的电力机车不停地执行着繁忙的运输任务,还有运输、工务各部门的联合协调。任何方面的事故都可能波及接触网,使断路器“跳闸”。
家用光伏发电分为,并网和离网。
并网是指与国家电网连在一起自发自用余电上网出售给国家电网,还能拿国家补贴。绿色新能源还能拿国家补贴比较划算的。正常情况下市电停电了逆变器检测不到市电就会停止工作了,它也不会在为你的家里供电了,要不有人在维修线路你的光伏发电还在工作继续把电输出来,不是把人给电了啊。
还有一种是离网,就是在光伏发电系统里加入蓄电池,在发电比用电要多的时候会往蓄电池里充电,到晚上没光了不发电了,也会从蓄电池里发电出来。这种方式它的成本费用比较高而且不享受国家补贴,蓄电池还是消耗品过几年要更换。不是在偏远地区用市电不方便的地方不建议使用。
故障分析:没有直流输入,逆变器LCD是直流供电的。
可能原因:
(1)组件电压不够。逆变器工作电压是100v到500v,低于100v时,逆变器不工作。组件电压太阳能辐照度有关。
(2)PV输入端子接反,PV端子有正负两极,要互相对应,不能和别的组串接反。
(3)直流开关没有合上。
(4)组件串联时,某一个接头没有接好。
(5)有一组件短路,造成其它组中也不能工作。
解决办法:用万用表电压档测量逆变器直流输入电压。电压正常时总电压是各组电压之和。如果没有电压,依次检测直流开关,接线端子,电缆接头、组件等是否正常。如果是多路组件要分开单独接入测试。
如果逆变器是使用一段时间,没有发现原因,则是逆变器硬件电路发生故障,请联系公司售后。
2、故障现象:逆变器不并网
故障分析:逆变器和电网没有连接。
可能原因:
(1)交流开关没有合上。
(2)逆变器交流输出端子没有接上。
(3)连线上逆变器输出接线端子上排松动了。
解决办法:用万用表电压档测量逆变器交流输出电压,在正常情况下,输出端子应该有220V或者380V电压,如果没有依次检测接线端子是否有松动,交流开关是否闭合,漏电保护开关是否断开。
3、PV过压
故障分析:直流电压过高报警
可能原因:组件串联数量过多,造成电压超过逆变器的电压。
解决方法:因为组件的温度特性,温度越低电压越高。单相组串式逆变器输入电压范围是100-500V建议组串后电压在350-400V之间,三相组串式逆变器输入电压范围是250-800V建议组串后电压在600-650V之间。在这个电压区间,逆变器效率较高,早晚辐照度低时可发电,但又不至于电压超出逆变器电压上限,引起报警而停机。
4、隔离故障
故障分析:光伏系统对地绝缘电阻小于2兆欧。
可能原因:太阳能组件,接线盒、直流电缆、逆变器、交流电缆、接线端子等地方有电线对地短或者绝缘层破坏。PV接线端子和交流接线外壳松动导致进水。
解决办法:断开电网,逆变器,依次检查各部件电线对地的电阻,找出问题点并更换。
电网停电后,分布式光伏发电系统一般都会退出运行,不能正常发电,但在某些极端情况下可能会出现孤岛现象,即电网停电后分布式发电系统仍然带着部分负荷继续运行,影响检修人员人身安全,并存在陨坏家用电器及电网设施的可能性,因此分布式系统必须具备防孤岛功能。
希望能帮到你,谢谢
孤岛效应
所谓孤岛效应,即指如并入公共电网中的发电i装置,在电网断电的情况下,这个发电装置却不能检测到或根本没有相应检测手段,仍然向公共电网馈送电量。
由于孤岛效应的潜在危险性和对设备的损坏性,社会公共工程和发电设备业主长期以来一直关注光伏并网逆变器的反孤岛控制。因此,在光伏并网发电系统的应用中必须防止孤岛效应。
孤岛效应原理
在电容器串联的电路里,只有与外电路相连接的两个极板(注意:不是同一电容器的极板)有电流流动(电荷交换),其他极板的电荷总量是不变的,所以称为孤岛。 孤岛是一种电气现象,发生在一部分的电网和主电网断开,而这部分电网完全由光伏系统来供电。
在国际光伏并网标准化的课题上这仍是一个争论点,因为孤岛会损害公众和电力公司维修人员的安全和供电的质量,在自动或手动重新闭合供电开关向孤岛电网重新供电时有可能损坏设备。所以,逆变器通常会带有防止孤岛效应装置。
扩展资料
孤岛效应可能对整个配电系统设备及用户端的设备造成不利的影响:
1、危害电力维修人员的生命安全;
2、影响配电系统上的保护开关动作程序;
3、孤岛区域所发生的供电电压与频率的不稳定性质会对用电设备带来破坏;
4、当供电恢复时造成的电压相位不同步将会产生浪涌电流,可能会引起再次跳闸或对光伏系统、负载和供电系统带来损坏;
5、光伏并网发电系统因单相供电而造成系统三相负载的欠相供电问题。
由此可见,作为一个安全可靠的并网逆变装置,必须能及时检测出孤岛效应并避免所带来的危害。