工業(yè)設(shè)備的啟動和停止、電弧爐等大型負(fù)載的運(yùn)行都可能引起電壓波動和閃變。檢測設(shè)備通過統(tǒng)計分析一段時間內(nèi)的電壓樣本數(shù)據(jù),計算電壓變化率、短時間閃變值(Pst)和長時間閃變值(Plt)等指標(biāo),來評估電壓波動和閃變是否符合并網(wǎng)要求。三相不平衡度:在三相電力系統(tǒng)中,三相電壓或電流的幅值或相位差可能不完全相等,這就造成了三相不平衡。不平衡的程度可以用不平衡度來衡量。電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備通過測量三相電壓和電流的有效值,計算正序、負(fù)序和零序分量,進(jìn)而得出三相不平衡度。嚴(yán)重的三相不平衡會導(dǎo)致電機(jī)發(fā)熱、效率降低,甚至損壞設(shè)備,因此在并網(wǎng)檢測中需要重點關(guān)注。現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備可以與其他設(shè)備進(jìn)行實時通信,實現(xiàn)信息共享和協(xié)同控制。西藏高動態(tài)電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備
萬科頂釔新能源檢測電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備在新能源電力領(lǐng)域起著舉足輕重的作用。這類設(shè)備具備高精度的電參數(shù)測量能力,能夠精確檢測電站輸出的電壓、電流、功率因數(shù)等關(guān)鍵指標(biāo)。例如,在光伏電站并網(wǎng)檢測時,它可以在不同光照強(qiáng)度和溫度條件下,精細(xì)地測量出光伏陣列的發(fā)電效率及電能質(zhì)量參數(shù),確保所發(fā)電能符合電網(wǎng)接入標(biāo)準(zhǔn),為避免因電能質(zhì)量不佳而對電網(wǎng)造成沖擊或干擾,從而來保障電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行以及新能源電力的有效利用。西藏高動態(tài)電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備設(shè)備的自動化測試功能減少了人工干預(yù)的需要,提高了檢測的準(zhǔn)確性和效率,降低了操作風(fēng)險。
頻率檢測原理常用的頻率檢測方法有過零檢測法和鎖相環(huán)(PLL)法。過零檢測法是通過檢測電壓或電流信號的過零點來計算頻率。當(dāng)正弦波信號經(jīng)過零點時,檢測設(shè)備會記錄這個時刻,通過計算相鄰過零點之間的時間間隔,就可以得到信號的周期,進(jìn)而計算出頻率。鎖相環(huán)法則是利用一個能夠自動跟蹤輸入信號頻率和相位的閉環(huán)控制系統(tǒng)。當(dāng)輸入電站輸出的交流信號時,鎖相環(huán)內(nèi)的壓控振蕩器(VCO)會調(diào)整其輸出頻率,使其與輸入信號頻率相同,通過讀取 VCO 的控制電壓或輸出信號的周期,就可以確定輸入信號的頻率。檢測設(shè)備會持續(xù)監(jiān)測頻率,確保其與電網(wǎng)頻率匹配。
儲能集成技術(shù)路線:
拓?fù)浞桨钢饾u迭代——分布式方案:效率高,方案成熟分布式方案又稱作交流側(cè)多分支并聯(lián)。與集中式技術(shù)方案對比,分布式方案將電池簇的直流側(cè)并聯(lián)通過分布式組串逆變器變換為交流側(cè)并聯(lián),避免了直流側(cè)并聯(lián)產(chǎn)生并聯(lián)環(huán)流、容量損失、直流拉弧風(fēng)險,提升運(yùn)營安全。同時控制精度從多個電池簇變?yōu)閱蝹€電池簇,控制效率更高。
山東華能黃臺儲能電站是全球首座百兆瓦級分散控制的儲能電站。黃臺儲能電站使用寧德時代的電池+上能電氣的PCS系統(tǒng)。根據(jù)測算,儲能電站投運(yùn)后,整站電池容量使用率可達(dá)92%左右,高于目前業(yè)內(nèi)平均水平7個百分點。此外,通過電池簇的分散控制,可實現(xiàn)電池荷電狀態(tài)(SOC)的自動校準(zhǔn),卓著降低運(yùn)維工作量。并網(wǎng)測試效率比較高達(dá)87.8%。從目前的項目報價來看,分散式系統(tǒng)并沒有比集中式系統(tǒng)成本更高。 通過安裝電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備,為電力系統(tǒng)的優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持。
在數(shù)據(jù)采集方面,電網(wǎng)模擬裝置電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備配備了高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),能夠?qū)崟r采集電壓、電流、功率等大量的電參數(shù)數(shù)據(jù),采樣頻率高達(dá)數(shù)兆赫茲,確保不會遺漏任何關(guān)鍵信息。采集到的數(shù)據(jù)被存儲在大容量的存儲設(shè)備中,可供后續(xù)分析使用。通過內(nèi)置的數(shù)據(jù)分析算法,如傅里葉變換、小波分析等,對數(shù)據(jù)進(jìn)行深入處理,可準(zhǔn)確提取出電能質(zhì)量指標(biāo)、諧波含量、頻譜特性等重要信息。并能根據(jù)分析結(jié)果自動生成規(guī)范的測試報表,報表內(nèi)容包括檢測項目、檢測結(jié)果、是否合格等詳細(xì)信息,為電站并網(wǎng)評估提供了全角度、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持,也方便了檢測結(jié)果的存檔和管理。設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和參數(shù)可以通過遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺進(jìn)行實時查看和管理。甘肅現(xiàn)場檢測電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備原理
現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備能夠?qū)崟r監(jiān)測電網(wǎng)的電壓波動情況,確保電力輸出的穩(wěn)定性。西藏高動態(tài)電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備
儲能集成技術(shù)路線:
拓?fù)浞桨钢饾u迭代
(1)集中式方案:1500V取代1000V成為趨勢隨著集中式風(fēng)光電站和儲能向更大容量發(fā)展,直流高壓成為降本增效的主要技術(shù)方案,直流側(cè)電壓提升到1500V的儲能系統(tǒng)逐漸成為趨勢。相比于傳統(tǒng)1000V系統(tǒng),1500V系統(tǒng)將線纜、BMS硬件模塊、PCS等部件的耐壓從不超過1000V提高到不超過1500V。儲能系統(tǒng)1500V技術(shù)方案來源于光伏系統(tǒng),根據(jù)CPIA統(tǒng)計,2021年國內(nèi)光伏系統(tǒng)中直流電壓等級為1500V的市場占比約49.4%,預(yù)期未來會逐步提高至近80%。1500V的儲能系統(tǒng)將有利于提高與光伏系統(tǒng)的適配度。1500V儲能系統(tǒng)方案對比1000V方案在性能方面亦有提升。
以陽光電源的方案為例,與1000V系統(tǒng)相比,電池系統(tǒng)能量密度與功率密度均提升了35%以上,相同容量電站,設(shè)備更少,電池系統(tǒng)、PCS、BMS及線纜等設(shè)備成本大幅降低,基建和土地投資成本也同步減少。據(jù)測算,相較傳統(tǒng)方案,1500V儲能系統(tǒng)初始投資成本就降低了10%以上。但同時,1500V儲能系統(tǒng)電壓升高后電池串聯(lián)數(shù)量增加,其一致性控制難度增大,直流拉弧風(fēng)險預(yù)防保護(hù)以及電氣絕緣設(shè)計等要求也更高。 西藏高動態(tài)電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備