Принцип и решение проблемы противотока для фотоэлектрических инверторов

Dec 11, 2024 Оставить сообщение

Вообще говоря, электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрическими системами, имеет приоритет для использования нагрузками. Когда выработка фотоэлектрической энергии превышает потребление электроэнергии нагрузкой, в сеть будет течь обратный ток, известный как «обратный ток». В энергосистеме действуют строгие правила подключения к сети фотоэлектрической генерации, и несанкционированное обратное подключение к электросети влечет за собой соответствующие штрафы. Между тем, для фотоэлектрических проектов, не требующих доступа в Интернет, защита от обратного потока является ключом к достижению самообеспеченности зеленой энергией.

 

Так что же такое антиобратный поток? Каков его принцип работы и решение?

 

 

 

 

1. Что такое предотвращение обратного потока?

 

 

В фотоэлектрической системе выходное электричество постоянного тока фотоэлектрических модулей преобразуется в электричество переменного тока с помощью инвертора для использования нагрузкой; Когда выработка электроэнергии фотоэлектрической системой превышает мощность нагрузки, из-за неспособности нагрузки полностью поглощать электроэнергию, вырабатываемую фотоэлектрической системой, избыточное электричество будет течь в сеть в противоположном направлении, что приведет к «обратному потоку». ". Фотоэлектрическая система с функцией защиты от обратного потока может своевременно снижать выходную мощность инвертора, когда выработка электроэнергии превышает мощность нагрузки. Чтобы снизить общую выработку мощности системы, убедитесь, что электричество, генерируемое фотоэлектрической системой, используется только нагрузку и избегать попадания избыточной электроэнергии в сеть.

 

640

 

 

 

 

2. Почему необходимо устанавливать противообратные меры?

 

 

В общем, есть несколько причин, по которым необходимо установить антиобратку:

 

① Ограничения политики электросетей.В связи с политикой и пропускной способностью электросети, сомРегионам запрещено подключаться к сети. За несанкционированное обратное подключение к электросетям грозят соответствующие штрафы;

 

② Ограничение мощности, подключенной к сети.В электросети действуют строгие ограничения на мощность, подключаемую к сети. Если избыточная электроэнергия подается напрямую, без контроля, это окажет влияние на энергосистему;

 

③ Принцип самостоятельного использования и неподключения излишков электроэнергии к Интернету.Система фотоэлектрической генерации электроэнергии должна гарантировать, что вырабатываемая электроэнергия преимущественно подается локальным потребителям. Если местные нагрузки не могут потребляться, необходимо использовать устройства против обратного потока, чтобы предотвратить обратный ток избыточной электроэнергии в сеть.

 

 

 

 

3. Принцип работы антиобратного потока

 

 

В практических приложениях мощность в реальном времени, величина тока и направление линии получаются путем установки счетчика обратного потока и трансформатора тока на входящей линейной шине дома. Когда обнаруживается ток, протекающий в сеть (обратный ток), счетчик обратного тока передает данные обратной мощности на инвертор через связь RS485. Инвертор реагирует через несколько секунд после получения команды, уменьшая выходную мощность инвертора и удерживая ток, протекающий от фотоэлектрической электростанции в сеть, на уровне 0, тем самым обеспечивая защиту от обратного потока и не отправляя избыточную электроэнергию в сеть. .

 

 

 

 

4. Решение против обратного потока

 

 

Всегда обращайте внимание на техническое применение инверторов в фотоэлектрических проектах и ​​комбинируйте различное оборудование, такое как фотоэлектрические инверторы, счетчики противообратного потока и коробки с противообратным потоком, чтобы сформировать решения по борьбе с обратным потоком, подходящие для различных сценариев.

 

 

(1) Решение для однофазной системы предотвращения обратного потока

 

Необходимое оборудование:инвертор, подключенный к фотоэлектрической сети, счетчик обратного потока, линия связи между счетчиком и инвертором. Эта схема подходит только для бытовых фотоэлектрических сценариев.

 

640

 

 

(2) Решение для трехфазной противообратной системы одной машины.

 

Для бытовых маломощных инверторов, подключенных к сети, можно напрямую использовать счетчик постоянного тока с защитой от обратного потока. Выходная клемма переменного тока инвертора напрямую подключается к счетчику, а затем подключается к точке подключения к сети для предотвращения обратного потока; Для мощных инверторов, подключенных к сети, необходимо определять ток на шине, подключенной к сети, через трансформаторы трансформаторов тока, пропорционально уменьшать ток через трансформаторы и подключать его к счетчикам противотока для измерения тока и мощности в точке подключения к сети.

 

640 1

 

 

(3) Решение для многомашинной системы предотвращения обратного потока

 

Несколько инверторов соединены последовательно через интерфейсы связи с коллекторами данных, подходящими для многомашинного режима, с более мощными функциями и большей емкостью.

 

640 2

 

 

 

 

Краткое содержание

 

 

Решение против обратного потока может эффективно удовлетворить требования политики «подключения к сети без обратной связи» в некоторых регионах. Кроме того, защита от обратного потока может оптимизировать экономику, повысить эффективность использования энергии и адаптироваться к технологическому развитию и изменениям в политике, обеспечивая при этом стабильную работу энергосистемы и повышая безопасность системы.

Отправить запрос