当前位置:文档之家› 10千瓦光伏逆变器操作手册5.11

10千瓦光伏逆变器操作手册5.11

10千瓦光伏逆变器操作手册5.11
10千瓦光伏逆变器操作手册5.11

10kW光伏并网逆变器

操作手册

(型号. GSS10K-DH)

(版本1.0)

北京格林科电技术有限公司

北京市海淀区高梁桥斜街19号15楼2层

电话:(010) 62151370

传真:(010) 62152096

1. 技术说明

本产品是一台10kW光伏并网逆变器。其PV端额定输入电压为186~600Vdc。标称电网电压为220Vrms,额定输出电流为45.5Arms。逆变器能在短时间(约30分钟)内输出功率达到11kW 或输出电流达到50Arms。逆变器能在不同光照强度下可靠的运行,内部程序保证将PV产生的最大功率输出。本机具有良好的基于软、硬件的自我保护功能,具体包括交流侧和直流侧的过流、过压、欠压保护;电网频率异常和逆变器过温等保护,为您的投资提供了可靠的保障。

下面的表格是本逆变器的主要参数.

2. 外观尺寸和重量

本逆变器外观如下图:

(a) 正面外观(b)(前盖打开)

图1 逆变器外观

本逆变器外形尺寸为643.5mm×462mm×216mm。重量约70KG。安装尺寸如下图:

图2 逆变器安装图

3. 运行前的准备

安装逆变器需要打开逆变器的前盖。松开图1(a)中前盖右侧的两个螺丝后即可打开前盖。开启前盖后的逆变器如图1(b),图中右下角是逆变器控制电路的电源开关及对应的熔丝。逆变器的控制电路由电网侧供电。请确保在逆变器的安装过程中控制电路的开关始终处于关闭状态。控制电路的熔丝是220V,3A的交流熔丝。

逆变器的接线端子在逆变器的左下方,见图1(b)。接线如图3所示:

图3 逆变器接线图

安装本设备时请遵循如下顺序:先接地线,然后接电网侧电缆,最后接直流侧电缆。全部完成上述接线后再将控制电路开关拨至开启状态。为了便于设备的维护,建议电网侧和直流侧的电缆在接入逆变器前分别通过一个断路器,以便于控制。上电时应先合电网侧电源再合直流侧电源。

图4 逆变器操作按钮

如图4所示,逆变器面板上共有5个按钮。其中右侧红色的是停止按钮,另外四个在液晶显示器的下方,从左至右分别为开始(START),向上,向下,翻页(PAGE )。液晶显示器上方有三个指示灯,其颜色和功能分别为:

黄色 电网正常指示 红色 故障指示 绿色 并网发电指示

逆变器有四种工作状态,其类别和关系如图5所示:

图5 状态转换图

初始状态:逆变器刚接入电网时的状态,此时逆变器尚未开始工作;

工作状态:逆变器正在并网发电;

休眠状态:夜晚或阴天逆变器无法发电时所处状态;

故障状态:电网过压,欠压,频率异常等故障出现时逆变器的状态,此时逆变器不能向电网发电;

除有文字标注的箭头,其它状态间的切换都是自动完成的。例如逆变器检测到电压异常后会自动切换到故障状态,当故障排除5分钟后逆变器自动返回工作状态或其它故障前的状态。

面板上的液晶显示器用来显示逆变器工作的状态和相关数据,具体可显示的内容如下:

不同页面间的切换使用翻页(PAGE)按钮来实现。

4. 逆变器的启动

首先请确保连接到逆变器的所有线缆正确无误。本逆变器只能连接220Vrms ,50Hz 的单相电网,同时直流侧电压在任何时候不能超过600V ;连接至组件阵列的直流侧断路器处于断开状态;逆变器内部控制电路的开关处于开启状态。确认无误后首先合上交流侧断路器,此时逆变器面板上的黄色“POWER ” 指示灯亮,液晶显示器显示版本信息。如果出现故障,则红色的“FAULT ”指示灯亮,同时液晶屏显示故障的内容。如果没有故障就可以合上直流侧的断路器,然后按下“停止”按钮,此时液晶屏将显示启动提示信息。此时再按下“开始”按钮逆变器将尝试并网发电,如果一切正常,面板上绿色的工作指示灯亮,表示逆变器开始并网发电。

5. 逆变器的常规操作

(1). 首次启动逆变器, (a) 首先确保第四节提到的准备工作已经完成, (b) 打开逆变器机箱内

部的控制电路开关, (c) 等待150秒后逆变器自动启动, 或者 (d) 先按“停止”按钮再按“开始” 按钮手动启动逆变器。

版本信息,逆变器上电后处于初始状态时显示该信息。

启动提示信息,按停止按钮后显示该信息,表明逆变器已处于停止状态,此时按下绿色“开始”按钮逆变器将开始工作

信息显示页面,当逆变器工作时将显示如下画面,内容包括电网电压,交流侧电流,当前功率,和功率因数

累计发电量显示,第一行为逆变器安装以来的总发电量,第二行为本次运行的累计发电量

累计工作时间显示,第一行为逆变器安装以来的总工作时间,第二行是本次运行的工作时间

(2). 在出现故障后手动重启逆变器: (a) 按面板上的红色“停止”按钮, 如果故障已经消失,面板上的红色故障指示灯会熄灭;(b) 按薄膜面板中绿色的“开始按钮”.

(3).停止和断开逆变器: (a) 按面板上的红色“停止”按钮, (b) 关闭逆变器内部的控制电路电源开关, (c) 断开连接组件的直流侧断路器, (d) 断开连接逆变器和电网的交流侧断路器.

警告:

为了避免电击,请勿在逆变器带电时触摸逆变器内部的任何部分。逆变器内部会储存一定量的电荷,在切断全部电源5分钟内逆变器内部可能依然带电。

光伏逆变器安装施工方案计划

20MW太阳能发电项目光伏场区

一、工程概况 1、工程概况 华润安达1号太阳能发电项目位于安达市西南部约18km处,项目所在地北侧为规划高 速公路,东侧与中和砖厂相邻,项目所在地区平坦开阔,地势较低,无不良地质现象,场地布置条件较好。场地为盐碱地。施工时将场地挖填平整、并填土至沟塘形成相对平坦地貌以利于工艺布置及场地排水,即可形成良好的施工场地,场地布置条件较好。 本期光伏厂区内占地面积为633790㎡,共安装18组1MWp太阳能子阵,总容量为 20.16MWp。施工道路与永久道路可结合。通过平整场地,用砂石铺垫,作为施工道路使用。待施工结束后,完善道路二侧边沟系统、路面养护后可作为永久道路使用。 安达市位于黑龙江省西南部,地处大庆市与肇东市之间。属中温带大陆性季风气候,冬季(11月至次年3月)被强大的蒙古高压控制,在其影响下多偏北风,天气干燥严寒;夏季(6月至8月)受副热带海洋气团的影响,降水集中,光照充足气候温热、湿润。春季(4 月至5月)多偏南大风,降水较少,易发生春旱;秋季(9月至10月)天高气爽,降温较快,常有早霜危害。气候基本特点是:冬长雪少,天气寒冷;夏短湿热,降水集中;春季风大,气候干燥;秋凉气爽,时有早霜。全年降水较少,平均气温在3℃左右。年平均无霜期较短,在170d左右。 2、太阳能资源 黑龙江省年太阳总辐射量为4400~5400MJ/ m2(相当于1222~1500kWh/ m2)。太阳 直接辐射年总量为2526~3162 MJ/ m2,直接辐射在总辐射中所占比例较大,在0.57~0.63之间,年日照时数在2242~2842小时。 华润安达光伏发电项目所在地年均太阳辐射量1357.70kWh/m2,年均日照时数2681.97h,日照时间较长,利用太阳能资源的条件较好。场址地区水平面日平均辐照度为3.72 kWh/m2d,项目场址在我国属于太阳能“资源丰富”地区,具备一定开发价值。从太阳能资源利用角度说,此地区适合建设太阳能光伏发电站。 3、气象条件 安达市位于黑龙江省西南部、松嫩平原中部,东经124°53′至125°55′,北纬46°01′至47°01′,地势东部略高,西部略低,平坦开阔,平坦地面下沉积着新老地层,储藏着丰富的水、石油和天然气等资源。安达市地处中纬度寒温带大陆性季风气候,年平均气温为4.2℃,最热月(7月)平均气温为32.1度,最冷月份(1月)平均气温为-18.7度,历年极端气温最高为38.7度,历年极端气温最低为-37.9度;年平均降水量为432.5

太阳能光伏并网控制逆变器工作原理及控制方法

2015年6月15日 22:28 太阳能光伏并网控制逆变器工作原理及控制方 摘要:太阳能光伏发电是21世纪最为热门的能源技术领域之一,是解决人类能源危机的重要手段之一,引起人们的广泛关注。本文介绍了太阳能光伏并网控制逆变器的工作过程,分析了太阳能控制器最大功率跟踪原理,太阳能光伏逆变器的并网原理及主要控制方式。 1引言: 随着工业文明的不断发展,我们对于能源的需求越来越多。传统的化石能源已经不可能满足要求,为了避免面对能源枯竭的困境,寻找优质的替代能源成为人们关注的热点问题。可再生能源如水能、风能、太阳能、潮汐能以及生物质能等能源形式不断映入人们的眼帘。水利发电作为最早应用的可再生能源发电形式得到了广泛使用,但也有人就其的环境问题、安全问题提出过质疑,况且目前的水能开发程度较高,继续开发存在一定的困难。风能的利用近些年来也是热点问题,但风力发电存在稳定性不高、噪音大等缺点,大规模并网对电网会形成一定冲击,如何有效控制风能的开发和利用仍是学术界关注的热点。在剩下的可再生能源形式当中,太阳能发电技术是最有利用价值的能源形式之一。太阳能储量丰富,每秒钟太阳要向地球输送相当于210亿桶石油的能量,相当于全球一天消耗的能量。我国的太阳能资源也十分丰富,除了贵州高原部分地区外,中国大部分地域都是太阳能资源丰富地区,目前的太阳能利用率还不到1/1000。因此在我国大力开发太阳能潜力巨大。 太阳能的利用分为"光热"和"光伏"两种,其中光热式热水器在我国应用广泛。光伏是将光能转化为电能的发电形式,起源于100多年前的"光生伏打现象"。太阳能的利用目前更多的是指光伏发电技术。光伏发电技术根据负载的不同分为离网型和并网型两种,早期的光伏发电技术受制于太阳能电池组件成本因素,主要以小功率离网型为主,满足边远地区无电网居民用电问题。随着光伏组件成本的下降,光伏发电的成本不断下降,预计到2013年安装成本可降至1.5美元/Wp,电价成本为6美分/(kWh),光伏并网已经成为可能。并网型光伏系统逐步成为主流。 本文主要介绍并网型光伏发电系统的系统组成和主要部件的工作原理。 2并网型光伏系统结构 图1所示为并网型光伏系统的结构。并网型光伏系统包括两大主要部分: 其一,太阳能电池组件。将太阳传送到地球上的光能转化成直流电能;其二,太阳能控制逆变器及并网成套设备,负责将电池板输出直流电能转为电网可接受的交流能量。根据功率的不同太阳能逆变器的输出形式可为单相或者三相;可带隔离变压器,也可不配隔离变压器。

分布式光伏电站专业运维手册

光伏电站专业运维手册(供参考)

前言 由于光伏电站不同的运行环境,为了能够使光伏发电系统更安全、更稳定的运行,提高发电效率,增加用户收益,特编制本运维手册,以便于有一定专业知识人员在条件允许的情况下对电站进行适当维护。若遇复杂设备等问题,请直接联系设备厂家解决。 本手册根据组件、逆变器等设备的相关资料编写。手册中如有不妥之处,请使用手册人员发现后及时反馈,以便及时修正。 本手册使用人员:具有一定电气专业基础,或经专业技术培训的运维人员。

目录 1、概况 (4) 2、运维人员要求 (4) 3、光伏发电系统构成 (4) 4、一般要求 (5) 5、组件的维护 (6) 6、配电箱的维护 (6) 7、逆变器的维护 (8) 8、支架的维护 (9) 9、电缆及接头的维护 (10) 10、接地与防雷系统 (10) 11、数据监控系统 (12) 12、光伏系统与建筑物结合部分 (17) 13、光伏系统定期确认检验 (17)

1、概况 图1 家庭光伏电站示意图 户用及中小型光伏电站的特点是占地面积小、安装位置灵活且日常维护量少。除了自发自用外,还可以将多余的电能并网卖给国家电网公司,从而获取一定的收益。随着国家对光伏发电宣传力度的不断加大,以及各地政府对光伏扶贫政策的推广,人们对光伏发电的认识越来越普及,户用及中小型光伏电站也越来越多。本运维手册,可供有一定电气专业基础人员参考,如遇复杂设备问题,请直接联系设备厂家解决。 2、运维人员要求 光伏发电系统运维人员应具备相应的电气专业技能或经过专业的电气专业技能培训,熟悉光伏发电原理及主要系统构成。 3、光伏发电系统构成

单机版-研旭光伏并网逆变器说明书_图文(精)

研旭光伏并网逆变器 YXSG-2.5KSL , YXSG-3KSL , YXSG-5KSL 安装使用手册 目录 1、安全说 明 (3) 2、产品描 述 (5) 2.1光伏并网系 统 .................................................................................................................... 6 2.2电路结构 ............................................................................................................................ 7 2.3特点 . .. (7)

2.4逆变器外观描 述 (8) 3、安 装 .......................................................................................................................................... 10 3.1 安装须 知 ......................................................................................................................... 10 3.2 安装流程说明 .. (11) 3.3安装准备 .......................................................................................................................... 12 3.4 选择合适的安装场 地 ..................................................................................................... 12 3.5 安装逆变 器 (14) 3.6 电气连 接 (14) 4、 LCD 操作说 明 . ......................................................................................................................... 21 4.1 按键功能说明 .. (21) 4.2 界面介 绍 (22) 5、故障排 除 (27) 5.1 初始化失败 ..................................................................................................................... 27 5.2 LCD 显示故 障 (27)

光伏项目逆变器的安装、调试方案

3.5逆变器的安装、调试 本项目逆变器的安装、调试严格按施工规范进行 3.5.1施工准备 (1)材料要求: 箱体应有足够的机械强度,周边平整无损伤,油漆无二层板厚度不应小于1.5mm;箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐、压接牢固;有产品合格证明书(证)。 (2)配电箱、盘安装所用配件均采用镀锌材料。 (3)绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证明书(证)。 (4)其它材料:电器仪表、熔丝、端子板、绝缘子、铝套管、卡片框,软塑料管、塑料带、黑胶布、防锈漆、灰漆、焊锡、焊剂。应符合设计要求。 3.5.2主要机具 度量工具:石笔、钢卷尺、水平尺等。 手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、液压钳、活动板手、锡锅、喷灯、锡条等。 手电钻、钻头、发电机、兆欧表、万用表、平口改锥和梅花改锥、梯子、高凳、开孔器等。 3.5.3施工作业条件 (1)方阵支架已安装完成 (2)方阵组件已安装完成。 3.5.4组串式逆变器施工安装操作 (1)箱体定位螺栓固定盘面组装 (2)逆变器应安装在安全、干燥、易操作的位置。 (3)明装逆变器配电盘当砖墙时应采用金属膨胀螺栓固定,当为彩板房时应采用加长螺栓穿墙固定。 (4)逆变器作好明显可靠的接地;导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺;金属面板应装设绝缘保护套。 (5)逆变器外壳应有明显可靠的PE保护地线(PE为黄绿相间的双色线);

但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串连。 (6)逆变器配线排列整齐,并绑扎成束;在活动部位应固定;盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修。 (7)导线剥削处不应伤线芯或线芯过长;导线压头应牢固可靠;多股导线不应盘圈压接,应加装接线端子,必须采用穿孔顶丝压接时,多股导线应压接后再搪锡,不得减少导线股数。 (8)逆变器的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分不应带电(特殊情况除外)。 (9)垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷;横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。 (10)逆变器上如有电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应安装单独熔断器(电源侧)盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。 (11)当PE线所用材料与相线相同时选择导线截面不应小于下表中的规定:导线最小截面: (12)用此表若得出非标准截面时,应选用与之最接近的标准截面导体;但不得小于:裸铜线4mm2裸铝线6mm2绝缘铜线1.5mm2绝缘铝线2.5mm2。 (13)PE保护地线若不是供电电缆或电缆外护层的组成部分时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值: 有机械保护时为2.5mm2;无机械保护时为4mm2; 3.5.5绝缘摇测 逆变器全部安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。两人进行摇测,同时做好记录,作为技术资料存档。

分布式光伏电站运维工程师考试试题

考题 考试说明: 本次考试以电子版形式进行,考生用word答完后提交。 格式要求: 正文宋体五号字、首行缩进、行距 1.5倍、间距段前段后0。 交卷时间: 2016年8月23日12:00前,过期无效。 雷同卷视作不过; 考题 北京某工厂厂房屋顶(彩钢瓦)6mw分布式光伏系统已并网发电,如果你是电站的运维负责人,请为本项目编辑一本《运维手册》。 要求:《运维手册》应包含以下内容 1、日常巡检计划及维护规则 2、保养方法及注意事项 3、分布式光伏电站运行过程中常见问题及处理办法 4、运维人员配备及预算

一、日常巡检计划及维护规则 根据北京某工厂厂房屋顶(彩钢瓦)6mw分布式光伏系统已并网发电,其日常巡检计划 及维护规则如下: 1、组件日常巡检及维护规则 (1)组件支架巡检及维护规则 1.支架稳定性良好 2.防腐保护、镀锌层完好沥青防腐完善 3.螺丝和夹具紧密 4.接地良好 (2)组件巡检及维护规则 1.组件正面无损伤,背板无划伤、损伤 2.无鸟粪、杂物、灰尘等污染 3.MC4插头链接紧密,接线盒完好、接线端子无腐蚀 4.正常运行中组件温度不大于70℃ 5.用红外热成像仪测试,组件无热斑(组件最高温度不大于平均温度20℃) (3)直流侧线缆巡检及维护规则 1.线缆无动物啃咬痕迹,线缆外皮无损伤,线头无腐蚀 2.线缆穿线孔洞防火泥封堵严密 (4)汇流箱巡检及维护规则 1.汇流箱外壳、密封完好,内部无积灰,安装稳定可靠 2.线缆连接紧密,保险完好,浪涌无动作,接地牢靠 3.汇流箱支路开关完好 4.汇流箱支路电流正常 5.用红外成像仪测量汇流箱各支路开关、底座及电缆接头,无明显或局部过热现象;(最高温升不大于35℃) 6.智能汇流箱每天查看对比支路电流正常,(对异常的进行详细检查处理) 2、逆变器巡检及维护规则 (1)逆变器外观完好,内部无积灰、湿气 (2)风机运转正常、电缆连接紧密完好 (3)母线、绝缘端子完好无腐蚀,端子排连接紧密完好,接地连接完好

逆变器使用说明书

车载逆变器用户手册 1、简介 感谢您购买HUASYN系列的逆变器。为了您能舒适、安全的使用本产品,请仔细阅读本说明书,说明书中包含关于本产品的重要信息,请保留此说明书以供以后参考。 HUASYN系列逆变器拥有您所期待的的卓越品质,无论你接在汽车点烟器插孔,还是接在电瓶上,都能直接转换为交流电。它可广泛用于各类家用电器上,让您在商务工作、驾车旅游、停电应急的时候,给您源源不断的动力。 2、产品特性 采用专用智能IC控制逆变器产品,具有非常完善的保护功能和指示功能。采用优质的双面线路板及电子元件,保证产品的高质量,高性能。转换效率高、小巧轻便、适用范围广的特点。 产品示意图: 75W 100W 150W 200W 300W 500W 3、使用说明 a:使用环境 基于安全和性能的考虑,HUASYN系列产品应该在以下环境下使用: 干燥:不能浸水或淋雨

阴凉:环境温度应该在0℃到40℃之间 通风:保持壳体上方5CM内无异物,其它端面通风良好,确认风扇不会在工作过程中不会发生阻塞或障碍(适用于有带风扇的产品),以便防止出现通风不良的情况。 b:操作方法 1、确定所使用的电器功率应小于所使用的逆变器的额定输出功率。 2、当使用设备输出功率小于200W时,将逆变器开关置于关闭位置,然后雪茄头紧密地插入车内点烟器插口,确保雪茄头良好接触。 3、当使用设备输出功率大于200W时,必须通过鳄鱼夹线使用,引线的太阳端子接至逆变器接线柱,颜色应该匹配,引线端为红色的接逆变器上的红色接线柱,引线端为黑色的接逆变器的黑色接线柱;另外一端的鳄鱼夹连接所使用过的电瓶,红色鳄鱼夹接“+”级,黑色鳄鱼夹接“﹣”级)。 4、输入端接好后,打开开关,逆变器指示灯将发亮,表示已经有交流电输出,逆变器便可以开始正常工作。 5、将需要使用的电器插入的逆变器的输出端AC插座或USB接口充电,根据你所使用的设备选择。 6、开启你的电器开关,HUASYN逆变器便可以给你带来源源不断的交流电能。 4、产品规格

光伏并网逆变器控制策略的研究

题目:光伏并网逆变器控制策略的研究

光伏并网逆变器控制策略的研究 摘要 世界环境的日益恶化和传统能源的日渐枯竭,促使了对新能源的开发和发展。具有可持续发展的太阳能资源受到了各国的重视,各国相继出台的新能源法对太阳能发展起到推波助澜的作用。其中,光伏并网发电具有深远的理论价值和现实意义,仅在过去五年,光伏并网电站安装总量已达到数千兆瓦。而连接光伏阵列和电网的光伏并网逆变器便是整个光伏并网发电系统的关键。 本文通过按主电路分类、按功率变换级数分类和按变压器分类的三大类划分逆变器的方法分别介绍了每个逆变器电路的拓扑结构。之后本文首先介绍了国内外并网逆变器的研究状况以及相关并网技术标准,比较了当前主流的控制技术。然后,详细的阐述了光伏并网发电逆变器系统的整体设计和各单元模块的设计,其中包括太阳能电池组、升压斩波电路、逆变电路和傅里叶变换。 在简要介绍了系统的结构拓扑和控制要求之后,论文重点研究了基于电流闭环的矢量控制策略,阐述了其拓扑结构、工作原理及运行模式。为了深入研究控制策略,分别建立了基于电网电压定向的矢量控制和基于虚拟磁链定向的矢量控制。最后,本文针对几种产生谐波的原因,对L、LC、LCL 三种滤波器进行了比较分析。 最后,本文对光伏并网的总系统进行了MATLAB仿真,由于时间的限制,只做出了通过间接控制电流从而达到控制有功无功公功率的仿真。 关键词:光伏并网,逆变器电路拓扑,电流矢量控制,谐波

PHOTOVOLTAIC (PV) GRID INVERTER CONTROL STRATEGY RESEARCH Abstract World deteriorating environment and the increasing depletion of traditional energy sources prompted the development of new energy and development. Solar energy resources for sustainable development has been national attention, solar countries have contributed to the severity of the introduction of the new energy law developments. Among them, the photovoltaic power generation has profound theoretical and practical significance, only in the past five years,the total installed photovoltaic power plant has reached thousands of megawatts. Connected PV array and grid PV grid-connected inverter is the whole key photovoltaic power generation system. Based classification by main circuit and the power level classification and Division of three categories classified by transformer inverter of methods each inverters circuit topologies are introduced.This article introduces the domestic and foreign research on grid-connected inverters and related technical standards for grid-connected, compared the current mainstream technology.Then detail a grid-connected photovoltaic inverter system design and the modular design, including solar arrays, chop-wave circuit, inverter circuits and Fourier transform. Briefly introduces the system topology and control requirements, this paper focuses on the current loop-based vector control strategies, describes the topological structure, working principle and its operating mode.In order to study the control strategies were established based on power system voltage oriented vector control based on virtual flux-oriented vector control.Finally, for several reasons for harmonic, l, LC, LCL compares and analyses the three types of filters. Keywords:Photovoltaic, inverters circuit topologies, current vector control, harmonic

分布式光伏电站运维服务

___________________分布式光伏电站 运维服务承包合同 二〇一七年三月

___________________________分布式光伏发电电站 运维服务承包合同 甲方: 乙方:浙江电腾光伏云技术服务有限公司 第一节甲方基本情况 甲方公司全称,公司注册资本金万元。 第二节乙方基本情况 乙方公司全名浙江电腾光伏云技术服务有限公司,公司注资资本金1800万元,是提供光伏电站专业化运维服务的公司。 第三节委托范围及方式 3.1 委托服务范围 甲方拟委托乙方对下表涉及的分布式光伏电站提供运维服务: 3.2委托服务内容 3.2.1 乙方可以提供的服务内容包括以下内容:

*乙方自主研发的“分布式光伏一体化运维云服务平台”,可为甲方提供实时监控等多种运维功能。甲方光伏电站接入乙方平台所需的数据采集、通信设备,以及接入所涉及的开发、联调、测试费用由乙方承担,甲方只需配合电站接入工作即可。 *电站巡检,对光伏电站所有组件(含支架基础)、电气设备、电缆桥架、防雷接地、安防消防进行巡视检查; *电站全面技术检测,对光伏电站进行系统评估,并提供系统运行分析报告。 *发电量及补贴核准,对光伏电站的发电量及上网电量进行统计,并核准电站补贴金额,作为政府补贴发放依据。

3.2.2 甲乙双方约定,在3.1条约定的分布式光伏电站范围内,由乙方向甲方提供3.2.1条的: □基础服务 □专业服务 □全面服务 3.2.3 每次电站巡检后,乙方需向甲方提供“巡检报告”或其他形式说明文件。 3.2.4 在合同履行期内,在双方协商一致的情况下,可以变更委托服务内容。 3.3 委托服务方式 甲方就合同委托服务内容,委托乙方对3.1条约定的电站实施远程监控和现场运维,乙方可到甲方光伏电站内进行设备维护、检修及管理等服务,实施发电运行项目服务承包。 第四节服务承诺 乙方为运维服务提供商,在为甲方提供光伏电站运维服务过程中,乙方承诺以下事项: 1、乙方所开展的运维服务工作是安全的,不会对光伏电站设备造成损伤,不会对运维人员或其他人员造成危害; 2、 3、乙方提供的发电量及补贴核准是客观的、公正,并接受甲方质询。

30kw逆变器使用说明书

用户手册 WI300-240-CM01 离网型纯正弦波逆变器

版本:3.0

目录 一、安全说明 0 1.1 使用安全 0 1.2 维护安全 0 二、产品概述 (1) 三、产品结构 (1) 3.1 产品结构示意图 (1) 3.2 LCD显示界面 (2) 四、设备原理框图 (3) 五、产品安装 (4) 5.1 安装流程 (4) 5.2 安装细节说明 (5) 5.3 环境选择 (6) 5.4 电气连接 (7) 5.4.1 逆变器与蓄电池组相连接 (7) 5.4.2 逆变器与用电负载相连接 (8) *5.4.3 逆变器与市电电网相连接 (10) 六、故障排除 (11) 七、质保与售后服务 (12) 八、质保与售后服务 (13)

用户手册中带有*内容为具有市电互补功能产品的使用说明。

一、安全说明 1.1使用安全 本手册中使用安全标志,强调潜在的安全风险和重要的安全信息,如果操作不当可能导致人身伤害或设备损坏。 严禁在有易燃性、易爆性气体或物品的环境下使用,谨防火焰和火花; 无论在何种工作状态下,请勿带电拆除或连接设备连线,以免发生危险; 逆变器输出禁止与市电电网相连接,使用前要做到市电线路与逆变器线路隔 离,否则将严重损坏逆变器。 应安装在儿童触摸不到的位置,以确保儿童安全。 逆变器检修或维护时,在拆除相关连接线后必须等待超过10分钟时间间隔方 可打开设备盖板,防止逆变器电容器件存储的电荷对人身造成电击伤害。 使用过程中请勿用杂物阻塞设备的散热孔,确保良好的通风和散热; 若设备发生保护报警,禁止立刻重启设备,应按照故障分析内容查明原因且 修复后再次开机使用。 1.2维护安全 蓄电池组虚接或损坏是造成设备出现故障的主要因素之一。建议您每两周定

光伏并网逆变器控制与仿真设计

光伏并网逆变器控制与仿真设计 为了达到提高光伏逆变器的容量和性能目的,采用并联型注入变换技术。根据逆变器结构以及光伏发电阵电流源输出的特点,选用工频隔离型光伏并网逆变器结构,并在仿真软件PSCAD中搭建光伏电池和逆变器模型,最后通过仿真与实验验证了理论的正确性和控制策略的可行性。 ?近年来,应用于可再生能源的并网变换技术在电力电子技术领域形成研究热点。并网变换器在太阳能光伏、风力发电等可再生能源分布式能源系统中具有广阔发展前景。太阳能、风能发电的重要应用模式是并网发电,并网逆变技术是太阳能光伏并网发电的关键技术。在光伏并网发电系统中所用到的逆变器主要基于以下技术特点:具有宽的直流输入范围;具有最大功率跟踪(MPPT)功能;并网逆变器输出电流的相位、频率与电网电压同步,波形畸变小,满足电网质量要求;具有孤岛检测保护功能;逆变效率高达92%以上,可并机运行。逆变器的主电路拓扑直接决定其整体性能。因此,开发出简洁、高效、高性价比的电路拓扑至关重要。 ?1 逆变器原理 ?该设计为大型光伏并网发电系统,据文献所述,一般选用工频隔离型光伏并网逆变器结构,如图1所示。光伏阵列输出的直流电由逆变器逆变为交流电,经过变压器升压和隔离后并入电网。光伏并网发电系统的核心是逆变器,而电力电子器件是逆变器的基础,虽然电力电子器件的工艺水平已经得到很大的发展,但是要生产能够满足尽量高频、高压和低EMI的大功率逆变器时仍有很大困难。所以对大容量逆变器拓扑进行研究是一种具有代表性的解决方案。作为太阳能光伏阵列和交流电网系统之间的能量变换器,其安全性,可靠性,逆变效率,制造成本等因素对于光伏逆变器的发展有着举足轻

光伏逆变器安装施工方案

20MV太阳能发电项目光伏场区

一、工程概况 1、工程概况 华润安达1号太阳能发电项目位于安达市西南部约18km处,项目所在地北侧为规划高速公路,东侧与中和砖厂相邻,项目所在地区平坦开阔,地势较低,无不良地质现象,场地布置条件较好。场地为盐碱地。施工时将场地挖填平整、并填土至沟塘形成相对平坦地貌以利于工艺布置及场地排水,即可形成良好的施工场地,场地布置条件较好。 本期光伏厂区内占地面积为633790叭共安装18组1MW太阳能子阵,总容量为 20.16MWp施工道路与永久道路可结合。通过平整场地,用砂石铺垫,作为施工道路使用。待施工结束后,完善道路二侧边沟系统、路面养护后可作为永久道路使用。 安达市位于黑龙江省西南部,地处大庆市与肇东市之间。属中温带大陆性季风气候,冬季 (11月至次年3月)被强大的蒙古高压控制,在其影响下多偏北风,天气干燥严寒;夏季 (6月至8月)受副热带海洋气团的影响,降水集中,光照充足气候温热、湿润。春季(4月至5月)多偏南大风,降水较少,易发生春旱;秋季(9月至10月)天高气爽,降温较快,常有早霜危害。气候基本特点是:冬长雪少,天气寒冷;夏短湿热,降水集中;春季风大,气候干燥;秋凉气爽,时有早霜。全年降水较少,平均气温在3C左右。年平均无霜期较短,在170d左右。 2、太阳能资源 黑龙江省年太阳总辐射量为4400?5400MJ/ m2 (相当于1222?1500kWh/ m2。太阳直接辐射年总量为2526?3162 MJ/ m2直接辐射在总辐射中所占比例较大,在0.57?0.63 之间,年日照时数在2242?2842小时。 华润安达光伏发电项目所在地年均太阳辐射量1357.70kWh/m2年均日照时数2681.97h, 日照时间较长,利用太阳能资源的条件较好。场址地区水平面日平均辐照度为 3.72 kWh/m2d项目场址在我国属于太阳能“资源丰富”地区,具备一定开发价值。从太阳能 资源利用角度说,此地区适合建设太阳能光伏发电站。 3、气象条件 安达市位于黑龙江省西南部、松嫩平原中部,东经124°3'至125°5',北纬46°1 '至47°1',地势东部略高,西部略低,平坦开阔,平坦地面下沉积着新老地层,储藏着丰富的水、石油和天然气等资源。安达市地处中纬度寒温带大陆性季风气候,年平均气温为 4.2 C,最热月(7月)平均气温为32.1度,最冷月份(1月)平均气温为-18.7度,历年

光伏并网逆变器设计方案讲解

100kW光伏并网逆变器 设计方案 目录 1. 百千瓦级光伏并网特点 (2) 2 光伏并网逆变器原理 (3) 3 光伏并网逆变器硬件设计 (3) 3.1主电路 (6) 3.2 主电路参数 (7) 3.2.1 变压器设计............................................................................. 错误!未定义书签。 3.2.3 电抗器设计 (7) 3.3 硬件框图 (10) 3.3.1 DSP控制单元 (11) 3.3.2 光纤驱动单元 (11) 3.3.2键盘及液晶显示单元 (13) 3 光伏并网逆变器软件 (13)

1. 百千瓦级光伏并网特点 2010年全球太阳能光伏发电系统装机容量将达到10000MWp(我国将达到400MWp),2010年以后还将呈进一步加速发展趋势。百千瓦级大型光伏发电并网用逆变控制功率调节设备,成本低,效率高,容量大,被国内外光伏界公认为是适合大功率光伏发电并网用的最具技术含量、最有发展前景的新一代主流产品,直接影响到未来光伏发电的走向。 百千瓦级大功率光伏并网逆变电源其应用对象主要为大型光伏并网电站,从原理上讲,其并网控制技术与中小功率光伏并网系统的控制技术基本相同,但由于装置容量较大,在技术指标的实现达标和功能设计方面却有较大区别。 在技术指标上,主要会影响: 1.并网电流畸变率 在系统的额定容量达到一定数量级时,一些存在的技术问题将会逐步暴露并影响到系统的性能指标,其最重要的一点就是并网电流波形畸变率的控制和电流滤波方式。该系统中的主变压器一般选择为三相Δ/Y型式,且容量较大,此时变压器的非线性和励磁电流对并网电流波形的影响不容忽视,否则会引起并网电流波形的明显畸变和三相电流不平衡。 2.电磁噪声 由于是三相桥式逆变结构,受IGBT功率模块的开关频率限制及考虑系统的效率指标,系统的电流脉动要远高于中小功率系统,对电流的滤波和噪声控制需要特别注意,此时对系统的滤波电路设计和并网电流PWM控制方式的研究至关重要。由于系统的dv/dt、di/dt和电流幅值较大,其EMI和EMC的指标实现可能存在技术难度,由于系统的噪声可能影响其电流、功率的检测和计算精度,在最大功率跟踪和孤岛效应识别等方面的影响还难以预计。 在技术指标上,主要考虑: 1)主电路工艺结构设计 2)散热工艺结构设计 3)驱动方式设计

分布式光伏电站专业运维手册

百度文库- 让每个人平等地提升自我 光伏电站专业运维手册(供参考)

前言 由于光伏电站不同的运行环境,为了能够使光伏发电系统更安全、更稳定的运行,提高发电效率,增加用户收益,特编制本运维手册,以便于有一定专业知识人员在条件允许的情况下对电站进行适当维护。若遇复杂设备等问题,请直接联系设备厂家解决。 本手册根据组件、逆变器等设备的相关资料编写。手册中如有不妥之处,请使用手册人员发现后及时反馈,以便及时修正。 本手册使用人员:具有一定电气专业基础,或经专业技术培训的运维人员。

目录 光伏电站专业运维手册 (1) 前言 (2) 目录 (3) 1、概况 (4) 2、运维人员要求 (4) 3、光伏发电系统构成 (4) 4、一般要求 (5) 5、组件的维护 (6) 6、配电箱的维护 (6) 7、逆变器的维护 (8) 8、支架的维护 (9) 9、电缆及接头的维护 (10) 10、接地与防雷系统 (11) 11、数据监控系统 (12) 12、光伏系统与建筑物结合部分 (17) 13、光伏系统定期确认检验 (17)

1、概况 图1 家庭光伏电站示意图 户用及中小型光伏电站的特点是占地面积小、安装位置灵活且日常维护量少。除了自发自用外,还可以将多余的电能并网卖给国家电网公司,从而获取一定的收益。随着国家对光伏发电宣传力度的不断加大,以及各地政府对光伏扶贫政策的推广,人们对光伏发电的认识越来越普及,户用及中小型光伏电站也越来越多。本运维手册,可供有一定电气专业基础人员参考,如遇复杂设备问题,请直接联系设备厂家解决。 2、运维人员要求 光伏发电系统运维人员应具备相应的电气专业技能或经过专业的电气专业技能培训,熟悉光伏发电原理及主要系统构成。 3、光伏发电系统构成

离网逆变器安装手册

离网逆变器使用手册 编制:李凡 审核: 批准: 成都旭双太阳能科技有限公司 光伏项目部 二O一一年五月

请在安装逆变器之前仔细阅读本手册。 本手册介绍了离网逆变器的使用注意事项、安装要求及安装方法,系统加电及调试过程,系统使用及操作方法,系统维护及应急处理等基本知识。本手册可以帮助您正确使用和维护逆变设备。 本手册适用于对逆变器安装、操作、维护专业技术人员及日常操作的用户。读者需具备一定的电气知识,熟悉电气原理图和电子元器件特性。 本手册内容都为成都旭双太阳能科技有限公司所有,非公司内部人员未经书面授权不得公开转载全部或部分内容。 编者 2011年5月18日

目录 一、安全说明 (1) 1.1安装前 (1) 1.2安装中 (1) 1.3维修 (2) 1.4其他 (2) 二、逆变器安装 (4) 2.1安装流程 (4) 2.1.1 安装前准备 (4) 2.1.2 场地选择 (5) 2.1.3 机械安装 (6) 2.1.4 电气连接 (6) 2.1.5通讯线连接: (8) 2.2试运行 (9) 2.1.2 试运行前检查: (9) 2.1.3 试运行: (10) 三、逆变器维护 (11) 四、结语 (12)

一、安全说明 逆变器是作为电力电子产品,在安装、操作和维护过程中需要严格遵循相关安全注意事项。 不正确使用或误操作将可能危害: ●操作者和第三方的生命和人身安全。 ●逆变器和属于操作者或第三方的其他财产。 1.1安装前 ?当收到产品时应首先检查逆变器是否在运输过程中有无损坏。若发 现问题请立即与生产厂家或运输公司联系。 ?在选择安装场地时,应保证周围内没有任何其他电力电子设备的干 扰。 1.2安装中 ?在进行电气连接之前,务必采用不透光材料将光伏电池板覆盖或断 开直流侧断路器。暴漏于阳光,光伏阵列将会产生危险电压。 ?所有安装操作必须且仅有安装技术人员完成。 ?光伏系统中所使用的电缆必须连接牢固,良好绝缘以及规格合适。

太阳能逆变器开发思路和方案

太阳能逆变器开发思路和方案 内容摘要:摘要:针对光伏并网发电系统中关键部件逆变器的结构设计与控制方法研究进行了详细分析和阐述。从电网.光伏阵列以及用户对逆变器的要求出发,分析了各种不同的逆变器拓扑结构与控制方法,比较其运行效率和控制效果。对于目前国内外光伏发电系统中并网逆变器的研究现状.亟待解决的问题进行了阐述,指出光伏发电系统中并网逆变器高效可靠运行的发展方向。 摘要:针对光伏并网发电系统中关键部件逆变器的结构设计与控制方法研究进行了详细分析和阐述。从电网.光伏阵列以及用户对逆变器的要求出发,分析了各种不同的逆变器拓扑结构与控制方法,比较其运行效率和控制效果。对于目前国内外光伏发电系统中并网逆变器的研究现状.亟待解决的问题进行了阐述,指出光伏发电系统中并网逆变器高效可靠运行的发展方向。 关键词:光伏并网发电系统;逆变器;拓扑结构;最大功率点跟踪;孤岛效应 O 引言由于传统能源的枯竭和人们对环境的重视,电力系统正面临着巨大变革,分布式发电将成为未来电力系统的发展方向。其中,光伏发电以其独特的优点,被公认为技术含量高.最有发展前途的技术之一。但是光伏发电系统存在着初期投资大.成本较高等缺点,因而探索高性能.低造价的新型光电转换材料与器件是其主要研究方向之一。另一方面,进一步减

少光伏发电系统自身损耗.提高运行效率,也是降低其发电成本的一个重要途径。逆变器效率的高低不仅影响其自身损耗,还影响到光电转换器件以及系统其他设备的容量选择与合理配置。 因此,逆变器已成为影响光伏并网发电系统经济可靠运行的关键因素,研究其结构与控制方法对于提高系统发电效率.降低成本具有极其重要的意义 [5] 。 本文从电网.光伏阵列以及用户对于并网逆变器的要求出发,分析了不同的逆变器拓扑结构与控制方法,比较了其运行效率和控制效果。对于目前国内外光伏发电系统中并网逆变器的研究现状.亟待解决的技术问题进行了综合,进一步指出了光伏发电系统中并网逆变器高效可靠运行的发展方向。 1 光伏发电系统对逆变器的要求光伏并网发电系统一般由光伏阵列.逆变器和控制器3 部分组成。逆变器是连接光伏阵列和电网的关键部件,它完成控制光伏阵列最大功率点运行和向电网注入正弦电流两大主要任务。 1 .1 电网对逆变器的要求逆变器要与电网相连,必须满足电网电能质量. 防止孤岛效应和安全隔离接地3 个要求。 为了避免光伏并网发电系统对公共电网的污染,逆变器应输出失真度小的正弦波。影响波形失真度的主要因素之一是逆变器的开关频率。在数控逆变系统中采用高速 DSP 等新型处理器,可明显提高并网逆变器的开关频率性能,它已成为实际系统广泛采用的技术之一;同时,逆变器主功率元件的选择也至关重要。小

光伏电站运维

分布式光伏电站专业运维手册

目录 1、概况 (1) 2、设备责任制度 (1) 3、日常巡检计划及维护规则 (1) 3.1日常巡检计划 (1) 3.1.1巡回检查制度 (1) 3.1.2闭环消缺制度 (1) 3.1.3巡检专业工具 (2) 3.2维护规则 (2) 3.2.1光伏组件 (2) 3.2.2直流汇流箱、直流配电柜、交流配电柜 (3) 3.2.3逆变器 (4) 3.2.4变压器(如有) (4) 3.2.5电缆及线路 (5) 4、保养方法及注意事项 (6) 5、分布式光伏电站运行过程中常见问题及处理方法 (7) 5、运维人员配备 (10)

1、概况 由于光伏电站不同的运行环境,为了能够使光伏发电系统更安全、更稳定的运行,提高发电效率,增加用户收益,特编制本运维手册,以便于有一定专业知识人员在条件允许的情况下对电站进行适当维护。 2、设备责任制度 设备责任制度以逆变器为单元划分方阵设备,幵将方阵设备责任划分到个人,由每人负责一片区域的方阵设备,确保其负责的设备正常运行。 ①片区负责人应主导负责片区巡视、消缺工作,其他运维人员配合; ②片区负责人应对片区内设备现场发现的问题及时汇报值长; 3、日常巡检计划及维护规则 3.1日常巡检计划 3.1.1巡回检查制度 巡回检查是保证设备正常运行、减少设备故障的必要工作,因此光伏电站应落实巡回检查制度。 3.1.2闭环消缺制度 消缺工作是电站运维的核心工 作,应建立闭环消缺制度,将消缺的 整个过程流程化、制度化。 闭环消缺制度如右图所示:

3.1.3巡检专业工具 3.1.4巡检设备及周期 3.2维护规则 3.2.1光伏组件 3.2.1.1电气部分 1、光伏组件应定期检查,不应出现以下情况: 1)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化(热斑现象); 2)光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡; 3)光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。 2、光伏组件上的带电警告标识不得丢失。 3、使用金属边框的光伏组件,边框和支架应结合良好。 4、使用金属边框的光伏组件,边框必须牢固接地,边框或支架对地电阻应不大于4Ω。 5、对于接入分布式光伏运维云服务平台的电站,组件可通过在线巡检,实时监控组件运行状态,在发现组件故障后配合现场检修。对于未接入平台的电站,组件巡检周期一般为1个月,一次巡检组件数量不低于1/4。 3.2.1.2非电气部分 1、光伏系统应与建筑主体结构连接牢固,在台风、暴雨等恶劣的自然天气过后应普查光伏方阵的方位角及倾角,使其符合设计要求。 2、光伏方阵整体不应有变形、错位、松动。

逆变器选型知识手册

逆变器选型知识手册 一、逆变器基础知识 目前逆变器主要采用 PWM 技术:控制器在单脉冲周期内快速投切直流,保证直流的积分值等于同时刻下交流正弦波的采样值,这样经滤波器输出后,即可得到超过 96%的正弦波输出。 输出电压被脉冲调制的自励逆变器为脉冲逆变器。这种逆变器通过增加周期内脉冲的切换次数,来降低电压,电流的脉冲次数;只能通过增加逆变器的整流支数来实现。 交流侧的等效电感决定了电流谐波的含量。因此,为了满足并网接入要求,应保证光伏发电系统的等效电感值小。 逆变器后接低通滤波器和隔离变压器,将滤除 N-1 阶以下的谐波,其中 N 为交流电流周期的触发脉冲数。增加切换频率,则电力电子设备的功率损耗将增加;但低切换频率下,低通滤波器的损耗将增加。如果希望并入单相交流电网的电流倍频,则调制光伏发电机直流输出的交流控制信号频率也要加倍。 二、逆变器的概念 通常,把将交流电能变换成直流电能的过程称为整流,把完成整流功能的电路称为整流电路,把实现整流过程的装置称为整流设备或整流器。与之相对应,把将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实现逆变过程的装置称为逆变设备或逆变器。 现代逆变技术是研究逆变电路理论和应用的一门科学技术。它是建立在工业电子技术、半导体器件技术、现代控制技术、现代电力电子技术、半导体变流技术、脉宽调制(PWM)技术等学科基础之上的一门实用技术。它主要包括半导体功率集成器件及其应用、逆变电路和逆变控制技术3大部分。 三、逆变器的分类 逆变器的种类很多,可按照不同的方法进行分类。 1.按逆变器输出交流电能的频率分,可分为工频逆变器、中频逆器和高频逆变器。。 工频逆变器 工频逆变器的频率为50~60Hz的逆变器,图1 示出采用工频变压器升压的逆变电路。它首先把直流电逆变成工频低压交流电;再通过工频变压器升压成220V,50Hz 的交流电供负载使用。它的优点是结构简单,各种保护功能均可在较低电压下实现。因其逆变电源与负载之间存有工频变压器,故逆变器运行稳定、可靠、过负荷能力和抗冲击能力强,且能够抑制波形中的高次谐波成分。然而,工频变压器也存在笨重和价格高的问题,而且其效率也比较低。按目前水平制作的小型工频逆变器,其额定负荷效率一般不超过90%,同时因工频变压器在满负荷和轻负荷下运行时铁损基本不变,因而使其在轻负荷下运行的空载损耗较大,效率也较低。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档