Kuna rohkem päikeseenergia projekte ühendub võrguga laiaulatuslikult, seisavad insenerid ja projektiarendajad sageli silmitsi praktilise põhiküsimusega: kas olemasolevad jaotustrafod peavad ühilduma fotogalvaaniga (PV)integratsioon? Vastus ei ole lihtne "jah" või "ei"; võti seisneb kahe süsteemi interaktsiooniloogika ja ühilduvuspiiride selgitamises tegelikes elektrilistes stsenaariumides.
Asja süda: see on kahe{0}}suunaline tänav
Traditsiooniliste jaotustrafode põhikonstruktsioonon ühesuunaline jõuülekanne-, mis varustab elektrivõrgust kodu- ja tööstuskasutajaid. Päikeseenergiasüsteemid rikuvad selle ühesuunalise mustri täielikult: toodetud elekter suunatakse tagasi ülesvoolu võrku, muutes algselt passiivselt toidet kandva trafo kahesuunalise energiavahetuse põhisõlmeks. See tõstatab võtmeküsimuse: kas trafo esialgne konstruktsioon kohaneda selle uue tööülesandega?
Peamised survepunktid, mida me põllul näeme
Tuginedes -saidi kasutuselevõtu ja tõrkeotsingu kogemustele paljudes PV võrguga-ühendatud projektides, leidsime, et sageli ilmnevad järgmised levinud probleemid, mis on ühilduvust mõjutavad peamised valupunktid:
Koormusmarginaali müüt
Trafo andmesildile märgitud võimsus (nt 500kVA) ei ole PV integreerimiseks täielikult saadaval; esmalt on vaja tagada algne baaskoormus, eriti võimsusvajadus perioodidel, kus puudub PV väljund, näiteks ööd ja vihmased päevad. Näiteks kui 500kVA trafo kannab juba stabiilselt 300kVA baaskoormust, põhjustab 250kVA PV sundühendamine otseselt trafo ülekoormuse, vallandades ülekuumenemise tõrked ja lühendades oluliselt selle kasutusiga. Praktiliste kogemuste põhjal on pärast ranget koormuse karakteristikute analüüsi PV ohutu juurdepääsuvõimsus tavaliselt ainult 20–35% tüübisildi võimsusest.
Harmooniline vaev
Erinevate spetsifikatsioonidega päikeseinverterite jõudluses on olulisi erinevusi. Vanemad või madala hinnaga-mudelid põhjustavad võrku harmoonilisi moonutusi (üldtuntud kui elektrilist müra). See varjatud toitekvaliteedi probleem sunnib trafot täiendavalt energiat kaotama ja muutma selle heitsoojuseks, samas kui selle jahutussüsteemi konstruktsioon ei arvesta selliste lisakoormustega. Lõppkokkuvõttes võib trafo harmooniliste kadude tõttu ebanormaalselt üle kuumeneda isegi siis, kui see ei jõua andmesildi koormuseni.
Backfeed Blues
Kui PV väljund piirkonnas ületab kohaliku elektrikoormuse, suunatakse liigne võimsus võrku tagasi vastupidises järjekorras. See "tagurpidi etteande" nähtus võib põhjustada kohaliku võrgu pinge ületamist standardpiirist (sarnaselt vee ülevooluga, mis on tingitud veetoru liigsest rõhust), mõjutades sellega teiste sama liini kasutajate toite stabiilsust. Nõrga pingereguleerimisvõimega trafode puhul on raske selliseid pingekõikumisi kiiresti kompenseerida, mis võib kergesti viia süsteemi ebastabiilse tööni.
Katkendlikkuse väljakutse
Erinevalt stabiilsetest koormustest, nagu tehased, on PV väljundil ilmne volatiilsus: saavutab haripunkti keskpäeval, väheneb järk-järgult pärast hämarat ja öösel on see täiesti null. Väljundi sagedane kõikumine nõuab, et trafol oleks kõrge-sagedusliku pinge reguleerimise võime. Traditsioonilistel käsitsi astmelülititega varustatud trafodel on aga pingereguleerimise reageerimiskiirus, mis ei suuda ühtida PV väljundi muutuste rütmiga-tihti on astmelüliti reguleerimine lõpetatud, kuid PV väljund on juba oluliselt muutunud, mistõttu ei ole võimalik saavutada efektiivset pingeregulatsiooni.
Praktilised lahendused-Mitte ainult täielikud asendused
Õnneks on kogu trafo väljavahetamine tavaliselt viimane võimalus. Ülaltoodud ühilduvusprobleemide korral saab PV ja olemasolevate trafode ühilduva töö enamikul juhtudel saavutada sihipärase teisendamise ja optimeerimise kaudu:
Nutikas suuruse määramine ja koormuse juhtimine
Mõningaid ühilduvusprobleeme saab lahendada tööstrateegiate optimeerimisega ilma riistvara muutmata. Nutikate arvestite ja koormuse kontrollerite abil võib mittekriitiliste koormuste (nt veesoojendi kütte ja elektrisõidukite laadimise) nihutamine PV väljundvõimsuse tippperioodile "vabastada" olemasolevate seadmete PV juurdepääsuvõimsust ilma uusi trafosid lisamata. Sellel optimeerimismeetodil on odav ja kiire juurutamine, mistõttu on see eelistatud lahendus väikesemahuliste fotoelektriliste projektide jaoks.

Tehnilised uuendused allikas
Kaasaegsete inverterite valimine võrgusõbralike -omadustega (harmooniliste täielik moonutus THD < 3%) võib harmoonilisi allikas summutada ja täielikult lahendada harmoonilistest põhjustatud trafo ülekuumenemise probleemi. Kui kohapeal on juba harmooniline saaste-, saab liinipoolsele küljele paigaldada filtreid, et puhastada elektrienergiat veelgi ja vähendada trafo kadusid. Selle lahenduse terviklik maksumus on tavaliselt madalam kui
transformeerides otse trafot.
Trafo moderniseerimine
Ebapiisava pingereguleerimisvõimsuse põhiprobleemi lahendamiseks on eelistatud lahenduseks automaatse pingeregulaatori (AVR) või -koormusega astmelüliti (OLTC) paigaldamine olemasolevale trafole, mis tasakaalustab kulusid ja jõudlust. See teisendus võib realiseerida trafo katkematu pinge reguleerimise, mis vastab täpselt PV väljundi kõikumisest põhjustatud pingemuutustele. See mitte ainult ei väldi täieliku asendamise kõrgeid kulusid, vaid vastab ka PV integreerimise pinge reguleerimise nõuetele.
Salvestuspuhver
PV-süsteemide sobitamine aku energiasalvestiga (BESS) on võtmelahendus ühilduvusprobleemide lahendamiseks. Energiasalvestussüsteemid suudavad absorbeerida liigset PV väljundit, siluda trafosse sisestatud võimsuskõverat ja põhimõtteliselt kõrvaldada pöördtoite ja pinge hüppeprobleemid. See lahendus on mitmes praktilises projektis edukalt muutnud PV-projektid, mida oli algselt raske kohandada, stabiilselt toimivateks võrku{2}}ühendatud süsteemideks.
Integratsiooni kontroll-loend, mida kasutame{0}}saidil
Ühilduvuse kontrollimine enne PV-võrguga ühendamist on vajalik lüli süsteemi stabiilse toimimise tagamiseks ilma läbirääkimisruumita. Klientidele pakume standardiseeritud kinnitusprotsessi järgmist.
1. Trafo tervisliku seisundi hindamine:Kontrollige andmesildi parameetreid, ajaloolisi hoolduskirjeid ja kombineerige hiljutisi termopildi testimise aruandeid, et täpselt mõista seadme tegelikku tööolekut praeguste koormuste korral. Toetuge kogu protsessi jooksul mõõdetud andmetele ja välistage subjektiivsed hinnangud.
2. Võrguühenduse mõju simulatsioon:Kasutage toitesüsteemi simulatsioonitarkvara, et simuleerida süsteemi tööolekut erinevate äärmuslike stsenaariumide korral (tipp-tagurpidisööt, äkiline pilvine varjutus, äärmuslikud ilmastikutingimused) pärast PV integreerimist ning ennustada ette võimalikke riske, nagu pingekõikumised ja koormuse ülekoormus.
3. Kontrollimeetmete kavandamine:Seadistage sisseehitatud{0}}süsteemi kaitsemehhanismid, näiteks aktiivse koormuse vähendamise funktsiooniga inverterid, kui pinge ületab piire, või paigaldage vastupidised toitereleed vastavalt võrgu nõuetele. Ennetusmeetmete rakendamine on palju tõhusam ja ökonoomsem kui pärast rikke ilmnemist parandamine.
Järeldus
Päikeseenergia edukas integreerimine olemasoleva võrgutaristuga ei saa piirduda seadmete parameetrite sobitamisega; see nõuab ka globaalset süsteemi mõtlemist, mis arvestab igakülgselt igapäevaseid koormuskarakteristikuid, toitekvaliteedi nõudeid ja dünaamilise võrgutoe võimalusi. Üksikasjaliku eelplaneerimise, sihipäraste tehniliste uuenduste ja paindlike koormuse haldamise strateegiate kaudujaotustrafodsuudab saavutada usaldusväärse teisenduse ja pakkuda stabiilset tuge PV võrguga{0}}ühendatud süsteemidele.
Meie asjatundlikkusest
Jiangsu Yawei Complete Electric Co., Ltd. on pikka aega aidanud elektrivõrkudega tegelevatel ettevõtetel ja projektiarendajatel tulla toime PV-võrguga{2}}ühendatud ümberkujundamise väljakutsetega. Meie trafode disainifilosoofia on alati keskendunud kahesuunalise jõuülekande paindlikkuse vajadustele kaasaegsetes elektrivõrkudes. Tuginedes aastatepikkusele -kohapealse rikete käsitlemise ja kasutuselevõtu kogemusele, ei saa meie tiim mitte ainult pakkuda uusi PV-spetsiifilisi ühilduvaid trafosid, vaid pakkuda ka täielikku-protsesside professionaalset tehnilist tuge olemasolevate trafode ühilduvuse hindamiseks ja ümberkujundamiseks.
Teie konkreetse projekti stsenaariumi jaoks kohandatud tehnilise konsultatsiooni saamiseks võtke meiega ühendust:
E-post: luna@yawei-electric.com
WhatsApp:+86 15206275931










