直流电缆与交流电缆的区别?
1)所用系统不同.直流电缆用于整流后的直流输电系统中,交流电缆常用于工频(国内50Hz)的电力系统中。
2)与交流电缆相比,直流电缆传输过程中的输送效率高、电能损耗较小。基于交流与直流的本质特**流电缆除了芯线的电阻损耗之外,还存在绝缘介质损耗以及铠装中的磁感应损耗;而直流电缆基本上只有芯线的电阻损耗。
3)直流电缆调节电流和改变功率传送方向比交流电缆更方便。
4)虽然换流设备价格比变压器要高,但直流电缆线路使用成本要比交流电缆低得多。直流电缆为正负两极,结构简单;交流电缆为三相四线制或三相五线制,绝缘安全要求高,结构较复杂,交流电缆成本是直流电缆的3倍多。
5)直流电缆使用安全性高:1直流输电固有特性难以产生感应电流和漏电流,对其他同敷设电缆不会产生电场干扰;2单芯敷设电缆不会因钢结构桥架的磁滞损耗而影响电缆传输性能;3具有比相同结构交流电缆较高的载流能力和过载保护能力;@同样电压的直、交流电场施加于绝缘上,直流电场比交流电场要安全得多。
6)直流电缆的安装、维护简单,而且费用较低。 定期检查光伏板的清洁度,避免灰尘和污垢影响发电效率。陕西光伏电站技改
集中逆变一般用于大型光伏发电站(>10kW)的系统中,很多并行的光伏组串被连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGBT功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来改善所产出电能的质量,使它非常接近于正弦波电流。比较大特点是系统的功率高,成本低。但受光伏组串的匹配和部分遮影的影响,导致整个光伏系统的效率和电产能。同时整个光伏系统的发电可靠性受某一光伏单元组工作状态不良的影响。***的研究方向是运用空间矢量的调制控制,以及开发新的逆变器的拓扑连接,以获得部分负载情况下的高的效率。在SolarMax(索瑞·麦克)集中逆变器上,可以附加一个光伏阵列的接口箱,对每一串的光伏帆板串进行监控,如其中有一组串工作不正常,系统将会把这一信息传到远程控制器上,同时可以通过远程控制将这一串停止工作,从而不会因为一串光伏串的故障而降低和影响整个光伏系统的工作和能量产出。陕西光伏电站技改运维团队应确保电站的设备符合环保要求。
光伏逆变器作为光伏发电系统的组件,不仅具备发电能力,即输出有功功率,还具备输出无功功率的功能。以科士达GSL系列集中式逆变器为例,它提供了三种灵活的无功功率调节方式。首先,通过功率因数调节,可以在控制;其次,直接设置无功功率输出,范围可达0至45%的额定功率;后,夜间SVG模式,其调节范围更是高达0至105%的额定功率,专门用于**夜间光伏不发电时线缆和箱变等设备的无功问题。其率因数调节方式是应用为的一种。科士达1MW集装箱式逆变器GSL1000C通过此方式,可实现(-478kVar~+478kVar)的无功功率调节范围。
光伏并网系统主要构成:太阳能组件、并网逆变器、负载和电网。工作逻辑:太阳能电池板产生的直流电经逆变器转换为交流电,直接并入电网。应用场景:大型地面电站、工商业屋顶电站、家庭屋顶电站等。优势:无需蓄电池,成本更低;多余电力可卖给电网,实现收益。二、光伏并网储能系统主要构成:太阳能组件、电池、并网储能逆变器、负载和电网。工作逻辑:太阳能满足负载需求后,剩余电力储存至电池;不足时,电池供电。应用场景:自发自用不能余量上网、自用电价高于上网电价、峰平电价差异大的场所。优势:提高自发自用比例,降低电费支出。光伏电站运维是确保电站稳定运行的关键环节。
光伏离网储能系统主要构成:太阳能组件、离网逆变器、电池、负载。工作逻辑:不依赖电网,运行。光照时供电并充电,无光照时电池供电。应用场景:偏远山区、无电区、海岛、通讯基站等。优势:地域适应性强,适用范围广。四、光伏并离网储能系统主要构成:太阳能组件、并离网逆变器、电池、离网负载、并网负载和电网。工作逻辑:光照时并网供电,无光照或电网停电时转为离网供电。应用场景:电网不稳定、重要负载需求、电价差异大的场所。优势:提高自发自用比例,减少电费开支,具备离网备用功能。光伏电站的运维工作应包括对电站环境的监测和管理。陕西光伏电站技改
运维人员需要定期对逆变器进行检查和维护。陕西光伏电站技改
同时,每日记录发电量,分析异常原因,确保电量比较大化。维护工作有序进行,确保电站设备安全稳定运行。此外,我们还建立了完善的资料管理体系,实现文档资料电子化、数字化管理,提升工作效率。安全管理是电站的生命线。我们建立了健全的安全管理体系,包括组织体系、监督体系和考核体系。配备完备的安全工器具和消防设备,定期开展安全培训和演练,确保电站安全无虞。质量管理贯穿于电站的始终。我们注重电站质量体系的建立,严格把控电站的生产准备和运营阶段。陕西光伏电站技改