光伏发电并网系统工程设计探讨.doc
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1、光伏发电并网系统工程设计探讨摘要:如今太阳能光伏发电技术的应用成了公认的绿色电网技术,对节约电网投资、减少能耗、提升供电稳定性和灵活性有重要意义,是新时期电力工业的主要发展趋势。为了促进我国光伏发电技术的提升,光伏发电并网系统工程设计尤为关键。关键词:太阳能;光伏发电并网系统;设计1光伏并网发电系统简介太阳能电池组件形成的电流经过光伏并网发电系统的转化,并利用并网逆变器产生高质量电流,同时连接到公共电网为人们的日常生产生活提供电压保障。相对传统配电方式而言,光伏并网系统的优势在于采用了新型能源,通过太阳能电池矩阵转化太阳辐射从而实现发电,其系统原理是为光生伏特效益。2光伏并网发电系统的关键技术
2、2.1并网逆变器控制技术。在光伏发电并网系统工程中,并网逆变器是实现其与电网系统相连的关键设备。并网逆变器控制装置主要利用PID控制方法,即采取电流控制,从而确保光伏并网系统电流与电力系统保持一致,达到了统一控制的目的。PID控制技术保证了光伏并网发电过程的动态化运行,为内部电流的持续传送提供了保障。除此之外,PID控制技术还使系统电压能维持稳定性,促进形成光伏并网发电系统产生最佳功率。2.2最大功率点跟踪技术。最大功率点跟踪技术是光伏并网发电系统的一项调节性技术,会对发电运行产生直接影响。这一技术根据其环境特点,结合当时气候条件进行并网调节。依据具体状况绘制过程图,从而参考这些数据信息对光伏
3、并网发电系统的功率现状进行追踪。2.3并网技术。并网技术主要考虑电网运行需求,采用10KV高压并网或380V低压并网,依据接入点距离进行并网点个数和分布的确定;结合发电项目的投资收益率确定选用固定角度或自动跟踪旋转角度的功率追踪器支架;通过对用电分布时间段、电费峰平谷价格的分析,确定蓄电池组的应用。3太阳能光伏发电并网系统工程设计中的关键点3.1设计设备配置。光伏发电并网系统涉及到的主要设备包括光伏阵列、控制器、并网逆变器,除此之外,还应设计防雷接地。首先,太阳能具有低密度性,所以设计太阳能光伏发电并网系统时需要设置大型的太阳能电池阵列从而实现对太阳能资源的收集。光伏阵列设计过程中,当串联时应
4、对每个组件进行旁路二极管的并接,并联时应在线路中将阻塞二极管进行串接。在接入过程中,要保证电池组件的性能质量,同时坚持接线最短的原则实施组件互联。其次,在选择控制器时,并网系统要求、功率、方阵路数、电压、蓄电池组数量等都是要进行考虑的重点要素,一般而言,单路脉宽调节控制器应用在家用光伏发电中;多路控制器应用在功率要求较高的太阳能光伏电站中;由于通信以及工业行业的光伏发电系统需要具备较强的通信功能,因此需选择智能控制器。再次,当前交流负载是我国使用的主要负载形式,由于光伏电源供应直流电力,因此融入市场存在一定困难,这就需要光伏产生的电力进行转换从而提供给并网系统。而并网逆变器就是进行交流电转换的
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- 关 键 词:
- 发电 并网 系统工程 设计 探讨
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