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屋面光伏承重检测检测办理流程及收费标准
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近来,很多大批量的农村户每户需要安装光伏检测,都在咨询价格问题,这里公司收费较低,都是按个数或者面积收费,公司有专业的技术团队,免费看现场,随时可电话咨询相关技术问题。
近年来太阳能的发展和利用较为广泛的是光伏电站的建设。光伏电站具有数量多、分布广的特点,但是由于光伏电站的工作环境受到多种因素的影响造成对光伏电站的检测和监控的困难。为保证光伏电站的安全运行,必须对影响光伏电站运行的因素进行检测,随着对于新能源的开发和利用,并在国家相关政策的支持下我国的光伏电站行业的到了*的发展。至2013年我国光伏电站已达到了1716万-千瓦的装机总量。因为光伏电站的装设适用与任何能够取得光能的地方决定了光伏发电的随机性和波动性等特征。现在光伏电站实行并网运行,这就给电网的安全运行产生了一定的影响,为保证电网的安全运行必须对光伏电站进行检测评估。经过相关研究一些检测系统被研发,本文将针对光伏电站特有的环境因素采用光伏电站集成检测系统设计进行阐述。 对于光伏电站现场设备和环境的检测是**电网安全运行的有效措施,
屋面光伏承重检测检测办理流程及收费标准
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二、屋面光伏电站的检测内容及办理流程
低电压穿越的实现,一般需要借助逆变器。早在2008年,国外就已经详细计算出了电压降低量与光伏电站的无功电流之间的关系,一般而言当电压下降至正常电压的0.9倍后,每增加1%的跌落量,光伏电站就需要在20 ms内,额外提供2%以上的无功电流。
2 低电压穿越能力的仿真检测
2.1 平台搭建与穿越能力控制策略
本平台的核心是光伏逆变器,具体拓扑结构为三相六桥并网典型结构,能合理将光伏直流电转变三相交流电。
在此平台下,逆变器的输出是保证并网光伏电站低电压穿越的关键,过电流会使逆变器跳开,甚至会损坏逆变器,导致光伏电站脱网,要保证系统的低电压穿越能力,其核心就是控制内环有功电流。这是因为,光伏电站和风力电站不同,缺少转动部分,故障产生之后,直流侧电压值的变化也就不会太大,因此,输出电流就成了低电压穿越能力的主要制约因素,而无功电流难以有效控制,较直接的方案,就是通过控制有功电流给定值,来控制有功电流,进而控制输出电流。
三、假设故障时间t为0.5 s,短路阻抗Zk=0.025 Ω,故障解除时间t'=0.8 s,通过分析可以得到光伏逆变器的输出电流、输入与输出端相应参数,具体如图1所示。
该图表明,故障期间,并网点交流侧电压瞬间下降了80%,但是在控制策略的保证下,光伏电站不仅没有脱网,还有效控制了交流侧的输出电流,保护了光伏逆变器。同时,由于输出功率的变化,一定程度上增加了直流侧的电压、减少了直流侧的电流。这就证明,该方案的低电压穿越能力充足,能够有效保证电网的正常运行。
不仅如此,在实现低电压穿越的同时,本方案还有效保证了无功功率的输出,可以向电网输出约0.1pu无功功率,以此可以减少并网点的电压跌落量,计算表明,该额外的无功功率,能使并网点的电压落差从0.8倍减少至0.65倍。图一同时还表明,电网故障期间,无功电流有一个明显的增大,但被很好地控制在了0.46pu以下,与式(1)的分析一致,而有功电流则被限制在一定的范围中,仅在故障出现和故障结束时,出现了一个跳动,其余时间基本不变。
四、并网光伏电站的低电压穿越能力一直是影响其广泛应用的重要因素,其意义重大,然而对其的研究一直不彻底。
本文通过光伏逆变器,采取控制有功电流的方式,适当增大其无功电流的控制措施,实现了大型并网光伏电站的低电压穿越,并通过仿真分析,重点检验了在电力系统出现三相接地短路时,该方案的低电压穿越能力能不能达到要求。理论表明,该方案运行良好,值得我们应用。当然,这并不表示对并网光伏电站低电压穿越技术的研究就达到了理想程度,我们还需要深入去探索,找到更合理的方案。本文中的集成检测系统通过各项设置的模块化检测和相关数据的采集以及其中一些设置的自动调节到最后系统数据统一化的管理,通过一体化的平台对光伏电站的各项性能进行监控和调节。这样集成检测系统的运用,提高了对光伏电站的检测效率,节约一定的资源,更是促进光伏电站的快速发展。该技术首先就要求在并网点出现电压波动的问题时,光伏电站不出现脱网的情况。以国内为例,相关企标明确指出,并网光伏电站,尤其是大中型电站,必须能够实现低电压穿越,具体而言,当电网发生故障,导致并网点考核电压降低时,当较终值在正常运行电压的1/5以上时,光伏电站必须保证不脱网。
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