大家好!今天让小编来大家介绍下关于光伏pcs_光伏和风电能接入同一母线吗的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.光伏pcs2.光伏和风电能接入同一母线吗
3.电池储能系统包括哪几个方面
4.怎么提高光伏发电的效率
楼上回答有误,我是做微电网储能PCS的,PQ模式下逆变器等效为电流源,向电网发出有功无功电流,可以理解为有功无功功率,这部分功率注入交流母线后,你母线PCC点的功率是你光伏发出功率与你负载吸收功率之差,所以光伏发电量超过系统内负载,PCC点功率为负值,光伏发电回馈电网,光伏发电小于系统内负载,PCC点功率为正值,电网补充系统内的功率差额
光伏和风电能接入同一母线吗
1650*992
电池板规格的计算:正常电池板的排列:4*96*12举例学习:90W/12V单晶电池板面积计算: 90W可以2.5W*36;按照4*9排列,单个2.5瓦电池片是125*125,宽就是:4*125=500+45(电池片之间的间隙和边框长度)=545长就是:9*125=1125+80(电池片之间的间隙、接线盒、和边框长度)=1205。
总结:所以90W单晶电池板尺寸就是545*1205的尺寸。
120W/24V多晶电池板面积计算:120W/24V可以3.3W(1/2切割)*72;按照6*12排列,单个电池片是156*156,
宽就是:6*156=936+45(电池片之间的间隙和边框长度)=992
长就是:12*156/2+80(电池片之间的间隙、接线盒、和边框长度)=1020
总结:所以120W多晶电池板尺寸就是992*1020的尺寸。
目前市场上较为常见的光伏组件通常分为两种(按照组件版型):60pcs串联(即6*10)和72pcs串联(6*12)。60片组件单块面积约1.635㎡,72片组件单块面积要比60片大,约1.938㎡。从重量上来看,通常常规60片组件在16kg~19kg,72片组件在23kg~26.5kg。
电池储能系统包括哪几个方面
不能。根据查询新浪新闻显示:
1、风力发电通过扇叶将风能转化成机械能,再通过齿轮组和发电机转换成电能。
2、风力是不断变化的,所以产生的交流电的幅值和频率也是变化的,所以需要变流器PCS将其转换成频率为50赫兹的交流电,再通过箱变变压器进行并网。所以不能接入同一母线。
怎么提高光伏发电的效率
摘要:锂电池储能系统是一项涉及多学科的综合产品,其中应用了电化学、热力学、机械、电子电气的相关技术。简单讲就是将能量以电的形式吸收、储存、释放的一款产品。电池储能系统主要由蓄电池系统、PCS变流器系统、电池管理系统BMS、能量管理系统EMS、监控系统等组成,下面具体了解下储能系统的组成部分。一、什么是储能系统
在对储能过程进行分析时,为了确定研究对象而划出的部分物体或空间范围,称为储能系统。它包括能量和物质的输入和输出、能量的转换和储存设备。储能系统往往涉及多种能量、多种设备、多种物质、多个过程,是随时间变化的复杂能量系统,需要多项指标来描述它的性能。常用的评价指标有储能密度、储能功率、蓄能效率以及储能价格、对环境的影响等。
二、电池储能系统包括哪几个方面
储能系统的构成主要包括蓄电池系统,PCS变流器系统、箱变系统(如有)、站用变系统(如有)、能量管理系统及监控系统(SCADA系统)、一次和二次电缆等组成。
1、蓄电池系统
我们知道目前储能方式主要分为三类:物理储能(抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能等)、化学储能(铅酸电池、氧化还原液流电池、钠硫电池、锂离子电池)和电磁储能三大类,由于经济性及应用场景的原因,除抽水储能外,化学储能是应用最广泛,从国际和国内市场来看,化学储能中的锂离子应用较多。
2、PCS变流器系统
储能双向变流器简称PCS,储能变流器可以实现电池与电网间的交直流转换,完成两者间的双向能量流动,并通过控制策略实现对电池系统的充放电管理、网测负荷功率跟踪、电池储能系统充放电功率控制和正常及孤岛运行方式下网测电压的控制;具有高转换效率、宽电压输入范围、快速并离网切换和方便维护等特点,同时具备完善的保护功能,如孤岛保护、直流过压保护和低电压穿越(可选)等,满足系统并、离网要求。
3、箱变系统(如有)
如采用高压(6kV、10kV、20kV、35kV等)并网系统,须采用箱变完成升压任务,为尽量减少两支路间的电磁干扰及环流影响,箱变系统采用双分裂变压器,其他参数跟风电和光伏无大的差别。
4、站用变电系统(如有)
为变电站内的设备提供交流电,如照明、暖通、检修、保护屏、高压开关柜内的储能电机、开关储能、生活和工作设施供电等,需要操作电源的。如与跟风电、光伏等组成多能互补的电站,可与风电或光伏共用一套站用变系统。同时根据用电负荷,选择合适的站用变容量。
5、电缆(一次和二次)
交流ZR-YJV22或ZR-YJV23阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆具有高机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点,重量轻,结构简单,使用方便。本产品适用于交流额定电压35kV及以下的输配电线路上。
ZR-RVVP控制电缆低烟无卤阻燃型电缆的特点是电缆不仅具备阻燃性能,而且具有低发烟性和无害性(毒性和腐蚀性较小),适用于对电缆阻燃、烟密度、毒性指数有特别要求的场所。
6、电池管理系统BMS、能量管理系统EMS
电池管理系统BMS,主要对电池组的充放电保护进行管理。充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值,实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果。同时检测电池组中各个单体电池的过压、欠压、过流、短路、过温状态,保护并延长电池使用寿命。BMS系统随锂离子电池成套提供。
能量管理系统EMS,主要是对电站的实时运行状态信息进行监控,包括系统功率曲线、电池电压温度信息、累计处理电量信息及其他约定的监测信息。并且可以在服务器中建立远程监控软件能够远程控制及下载数据,能够实时报警,并传输到指定手机上。
7、监控系统、相关接入系统设备
电池储能监控系统基本功能包括:测量监视功能、数据处理功能、分析统计功能、操作控制功能、事件告警功能、保护管理功能、人机接口功能、事故追忆及历史反演功能、历史数据管理功能、远动及转发功能、系统维护功能。
相关接入系统的设备是整个的监控系统的组成部分,由于各个地方电网建设的情况不一样,形成了接入系统所需的设备不尽相同,不过根据国标GB、行标DL等要求,还是可以发现一些共同的设备。
储能系统接入公共连接点的谐波、电压波动、闪变等电能质量指标需要监测,需要电能质量设备进行监测,并反馈到电网公司。
储能系统保护的配置及整定应与电网侧保护设备相适应,且与电网侧重合闸策略相配合,需要安全自动装置,构成电网公司的“三道防火线”。
储能系统应设置电能计量装置,并设在储能系统的出线侧或公共连接点处。
储能系统接入电网,满足电网的调度要求所需的设备,即电力调度数据网及二次安防设备。
由于接入系统涉及的设备多,不再一一叙述。
总结:储能系统组成根据项目特点而有所不同,如跟光伏或风电相结合,就不需要再单独设置站用变系统;如采用低压并网,箱变系统就涉及不到了。接入报告(批复)不同导致整个监控系统设备的变化。
您好!非常高兴能为您解答!小岛从技术角度帮您梳理了一下。
要稳定运营百万瓦(MW)级光伏发电业务并提高盈利能力,发电运营商必须具备电气设备知识,构建并运营适合的光伏发电系统。 与光伏发电系统的总体效率相关的有两个要素,一个是太阳能电池板本身的转换(发电)效率,另一个是如何使太阳能电池板所发电力损失最小地并入系统电网。后者取决于太阳能电池板的发电量与在系统电网接入点位置输出的电量之差。这一电量差被称为“中间损失”。一般来说,太阳能电池板的转换效率容易成为关注的焦点,但即便转换效率低一些,但增加电池板的面积及数量,就能获得相同的发电量。所以对于MW级光伏电站的系统设计来说,如何降低“中间损失”非常重要。 关于太阳能电池板的转换效率,需要留意的一点是,电池板上的电池单元(发电元件)的温度会会左右发电效率。尤其是使用结晶硅类单元的电池板,温度上升会导致转换效率明显下降。太阳能电池板的转换效率通常是在电池单元温度为25℃时测量的数值,但电池单元的温度达到25℃时,周围的气温往往会比之低20℃~30℃,在日本,除非在冬季,否则很难达到产品目录上标明的转换效率。 关于“中间损失”,日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)发布的《大规模光伏发电系统导入指南及辅助工具》(以下简称《指南》)介绍称,这种损失高达约20%。造成损失的原因有好几个,首先是布线造成的损失。布线越长损失越大。《指南》称,PCS之前的直流电布线部分会损失10%,PCS将直流电转换为交流电时会损失4.3%,从PCS到系统电网的交流电布线部分会损失1.6%。再加上远程管理系统及监控电源等站内负荷(2.0%)、为PCS机箱散热的功耗(1.1%)及PCS的待机功耗(1.6%),中间损失约为20%。顺便一提,TMEIC生产的PCS的效率为97%,采用这种PCS时,转换损失只有3%。太阳能电池板所发电力在流入系统电网卖出之前,会损失20%左右(点击放大) 提高MW级光伏电站系统总体效率的方法主要有以下三个:(1)缩短布线、(2)提高太阳能电池板及PCS等发电设备的效率、(3)提高接入电网时使用的升压变压器的效率。 缩短布线方面,太阳能电池板与PCS的配置十分重要,因为这会影响到太阳能电池板到PCS以及PCS到电网接入点的布线的长度。大多数光伏电站都会在铺设的太阳能电池板的正中间配置PCS,然后从此处开始沿直线将电线铺设到电网接入点,其原因就是这种方式的总布线长度最短,提高升压变压器的效率方面,由于这种设备是日本《节能法》中“领跑者制度”的对象,各公司展开了技术开发竞争,如果光伏电站选择高效率的产品,损失就会相应减少。
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