I den nuvarande eran av den blomstrande distribuerade solcellssektorn påverkar en utbredd teknisk missuppfattning tystnaden av solcellskraftverkens stabilitet och lönsamhet. Många ägare av distribuerade solcellssystem använder fortfarande de traditionella lösningarna för kompensation för reaktiv effekt med låg spänning som används i industriella scenarier. Så småningom kommer de utan tvekan att upptäcka att solcellskraftverk ofta stöter på problem som böter för utvärdering av effektfaktorer, överspänningsgränser och till och med onormalt utlösning av utrustning. Som en ledande tillverkare inom området för lågspänningskompensation för reaktiv effekt, kan Geyue Electric, med många års erfarenhet av reaktiv effektkompensation på plats, tydligt påpeka att grundorsaken till dessa problem ligger i det faktum att vanliga effektfaktorregulatorer inte kan anpassa sig till den unika driftlogiken för solcellsenergiproduktion. Nyckeln till att eliminera denna grundorsak är att utrusta fotovoltaiska kraftverk med dedikerade lågspänningseffektfaktorkontroller med fyra kvadrantfunktioner.
Ett solcellssystem som har brutit det traditionella kraftflödesmönstret
I traditionella fabriker är elflödet enkelriktat och stabilt, med elektrisk energi som strömmar från elnätet till lasterna. Målet med reaktiv effektkompensation i traditionella fabriker är enkelt – att kompensera för den reaktiva effekt som förbrukas av en enda typ av induktiv belastning. I det här fallet är det traditionella industriella kraftdistributionssystemet som en enkelriktad väg, och den traditionella effektfaktorregulatorn som styr den reaktiva effekten från en riktning är som en trafikpolis som bara kan observera och dirigera fordon som kommer från en riktning. Ett solcellskraftverk är dock i huvudsak ett aktivt kraftgenereringssystem. Riktningen för kraftflödet vid dess anslutningspunkt ändras i realtid med solljusets intensitet, och det kan ofta växla mellan "strömförbrukning" och "kraftgenerering". Detta tvåvägs och variabla effektflöde gör arten och riktningen av efterfrågan på reaktiv effekt extremt komplex. Därför kan en traditionell effektfaktorkontroller som bara är likvärdig med en vanlig trafikpolis endast utföra envägskompensation för reaktiv effekt, utan förmågan hos en kraftfull trafikledningscentral som samtidigt kan observera och styra det "tvåvägs tredimensionella trafiksystemet" i solcellsstationen.
En djupgående analys av kärnvärdet för fyrkvadrantdriftskapaciteten
Effektfaktorregulatorns funktionsförmåga med fyra kvadranter är en nyckelteknologi som är speciellt utformad för att hantera det komplexa sammanvävningen och dynamiska flödet av aktiv och reaktiv effekt vid nätanslutningspunkten i solcellssystem. Funktionsförmågan med fyra kvadranter är baserad på de positiva och negativa riktningarna för aktiv effekt (P) och reaktiv effekt (Q), som delar upp flödestillståndet för elektrisk energi i fyra arbetsområden. För solcellskraftverk motsvarar var och en av dessa fyra kvadranter det övergripande drifttillståndet för hela nätanslutningspunkten för solcellsanläggningen och de övergripande ersättningskraven under detta tillstånd.
När solcellssystemet inte genererar elektricitet under natten eller molniga dagar beter sig det som en vanlig elanvändare, förbrukar aktiv effekt samtidigt som den eventuellt absorberar induktiv reaktiv effekt från nätet. Effektfaktorregulatorn måste styra kondensatoromkopplingsenheten att injicera en reaktiv effektbelastning genom att slå på en grupp lågspänningsshuntkondensatorer. Men när solcellssystemet genererar elektricitet under tillräckliga ljusförhållanden, levererar solcellsväxelriktaren aktiv kraft till nätet, och situationen är helt annorlunda. Vid denna tidpunkt kan den kapacitiva laddningseffekten som genereras av långdistanskablar få solcellssystemet att återkoppla kapacitiv reaktiv effekt till nätet, vilket resulterar i en ökning av spänningen vid nätanslutningspunkten. Effektfaktorregulatorn måste kunna styra SVG eller en hybridkompensationsenhet med induktiv reaktiv uteffektskapacitet för att absorbera denna överskott av kapacitiv reaktiv effekt. Ännu viktigare är att moderna nätregler kräver att fotovoltaiska kraftverk inte bara inte återkopplar reaktiv effekt för att störa nätet, utan måste också ha förmågan att dynamiskt tillhandahålla induktiv eller kapacitiv reaktiv effekt enligt leveransinstruktioner för att stödja spänningen. Detta gör anspråk på att effektfaktorregulatorn ska kunna hantera det reaktiva effektflödet i alla fyra kvadranter och uppnå övergången från "passiv kompensation" till "aktivt stöd".
Verkliga risker som frånvaron av fyrkvadrantdriftsförmågan kommer att utlösa
Om en traditionell effektfaktorstyrenhet utan förmåga att arbeta i fyra kvadranter antas, kommer det reaktiva lågspänningssystemet inte att kunna exakt identifiera det faktiska behovet av reaktiv effekt under kraftgenerering. Den traditionella effektfaktorregulatorn är benägen att felbedömningar och felaktig drift. Det mest typiska problemet är att under energigenereringsperioden för ett solcellskraftverk, kan kompensationssystemet för reaktiv effekt i stationen inte hantera kapacitiv reaktiv effekt, vilket resulterar i överspänningsutlösning och förlust av kraftgenerering. Samtidigt, på grund av oförmågan hos solcellsanläggningens lågspänningskompensationssystem för reaktiv effekt att exakt styra riktningen för den reaktiva uteffekten, kommer fotovoltaiska kraftverket sannolikt att möta ekonomiska påföljder från elnätsföretaget för att inte uppfylla standarderna för effektfaktorer. I det långa loppet kommer användningen av en traditionell effektfaktorkontroller utan förmåga att fungera i fyra kvadranter och den kompensationsutrustning som styrs av den för att klara av de komplexa och dynamiska kraven på reaktiv effekt från solcellskraftproduktion också förvärra utrustningens slitage och påverka den stabila driften av hela solcellsdistributionssystemet.
Geyue Electric JKFG-serien: Smarta lösningar skräddarsydda för fotovoltaiska scenarier
En grundlig förståelse för branschens smärtpunkt att "solcellskraftverk, på grund av användningen av traditionella enkelriktade kompensationskontroller, inte kan anpassa sig till växlingen mellan strömgenerering och strömförbrukning, vilket resulterar i felaktig kompensation för reaktiv effekt, böter, utlösning av utrustning och systeminstabilitet" har gjort det möjligt för Geyue Electric att dra nytta av JUF-plattformen och vår kraftfulla R&G-bas. regulatorer för lågspänningseffektfaktorer speciellt utformade för fotovoltaiska scenarier. Denna serie av effektfaktorregulatorer följer strikt internationella och nationella standarder, och dess kärnfunktion ligger i att uppnå exakta fyrkvadrantfunktioner. Denna serie av effektfaktorregulatorer kan noggrant känna av förändringarna i fotovoltaisk kraftgenerering, exakt bestämma den faktiska reaktiva effektbehovets riktning och storleken på belastningen och därigenom beordra kondensatorbanken eller den blandade kompensationsanordningen att ge exakta svar i millisekunder. Vårt företag betonar särskilt att för att säkerställa noggrannheten i fyrkvadrantanalys måste polariteten hos strömtransformatorerna på solcellsanläggningen vara korrekt anslutna enligt strömriktningen (eller effektmätningsriktningen) som specificeras av JKFG-serien av lågspänningseffektfaktorregulatorer, vilket är hörnstenen för att fullt ut utöva den fulla effektiviteten av JKFG-effektfaktorserien för lågspänningsregulatorer.
VårJKFG-12 solcellsspecifika effektfaktorregulatorerochJKFG-24 solcellsspecifika effektfaktorregulatorerär de intelligenta väktarna som skyddar den vänliga nätanslutningen, stabil drift och ökade totala intäkter för solcellskraftverk. Från en enda effektfaktorkontroller till en komplett lösning för kompensation för reaktiv effekt med låg spänning, Geyue Electric har alltid varit engagerad i att ge kunderna högt tillförlitlighetsvärde. Skicka fritt dina krav för kompensation för lågspänningsreaktiv effekt för din solcellsanläggning tillinfo@gyele.com.cn. Vi ser fram emot att tillhandahålla en skräddarsydd kompensationslösning för ditt projekt. Att välja Geyue Electric väljer att lugnt möta utmaningarna med energiomvandling med ledande teknologi.