智能组串式方案:一包一优化、一簇一管理华为提出的智能组串式方案,针对集中式方案中三个主要问题进行解决:
(1)容量衰减。传统方案中,电池使用具有明显的“短板效应”,电池模块之间并联,充电时一个电池单体充满,充电停止,放电时一个电池单体放空,放电停止,系统的整体寿命取决于寿命短的电池。
(2)一致性。在储能系统的运行应用中,由于具体环境不同,电池一致性存在偏差,导致系统容量的指数级衰减。(3)容量失配。电池并联容易造成容量失配,电池的实际使用容量远低于标准容量。智能组串式解决方案通过组串化、智能化、模块化的设计,解决集中式方案的上述三个问题:
(1)组串化。采用能量优化器实现电池模组级管理,采用电池簇控制器实现簇间均衡,分布式空调减少簇间温差。(2)智能化。将AI、云BMS等先进ICT技术,应用到内短路检测场景中,应用AI进行电池状态预测,采用多模型联动智能温控策略保证充放电状态比较好。
(3)模块化。电池系统模块化设计,可单独切离故障模组,不影响簇内其它模组正常工作。将PCS模块化设计,单台PCS故障时,其它PCS可继续工作,多台PCS故障时,系统仍可保持运行。 电站现场并网检测设备主要用于对电站并网系统进行实时监测和分析。吉林电站现场电站现场并网检测设备定制

光伏电站的起火原因谈及光伏电站的起火,德国的一项评估FireRisksinPhotovoltaicSystemsandDevelopingSafetyConceptsforRiskMinimization报告显示,在安装的170万块光伏组件中,发生了430起与组件相关的火灾,其中210起由光伏系统本身所引起的。系统设计缺陷、组件缺陷或者安装错误等因素都会导致光伏系统起火。据统计,80%以上的电站着火是因为直流侧的故障。在光伏系统中,由于组件电压叠加,一串组件电路往往具有600V~1000V左右的直流高电压。当直流电路中出现线缆连接老化、连接器故障、型号不匹配、虚接或当极性相反的两个导体靠得很近,而两根电线之间的绝缘失效时,在高电压的作用下,就很有可能产生直流电弧,产生明火,造成火灾。由此可见,由直流高压引起的电弧火花是光伏火灾的“元凶”。 新疆电站检测电站现场并网检测设备供应设备可以对电网能量进行精确计量和统计分析,为电站的运行管理提供依据。

接地电阻测试仪:接地电阻测试仪在移动检测车电站现场并网检测中起着至关重要的作用。它主要用于测量电站接地系统的接地电阻。合理的接地电阻能够确保在发生电气故障时,电流能够迅速导入大地,保护人员和设备的安全。接地电阻测试仪采用先进的测量方法,从而来能够准确测量出接地电阻的大小。若接地电阻不符合要求,技术人员可以及时对接地系统进行整改,降低接地电阻,从而提高电站的电气安全性,为并网运行提供可靠的接地保障。
储能电站的设计1.1
系统构成储能电站由退役动力电池、储能PCS(变流器)、BMS(电池管理系统)、EMS(能源管理系统)等组成,为了体现储能电站的异构兼容特征,电站选用5种不同类型、结构、时期的退役动力电池进行储能为实现储能电站的控制,需要电站中各设备间进行有效的配合与数据通信,电站数据通信网络拓扑结构分3层,分别为现场应用层、数据控制层和数据调度层,系统中现场应用层主要是对PCS和BMS等数据监测与控制,系统网络拓扑结构如图1所示。PCS是直流电池和交流电网连接的中间环节[8],是系统能量传递和功率控制的中枢,PCS采用模块化设计,每个回路的PCS都可调节。系统并网时,PCS以电流源形式注入电网,自钳位跟踪电网相位角度;系统离网时,以电压源方式运行,输出恒定电压和频率供负载使用,各回路主电路拓扑结构如图2所示。BMS具备电池参数监测(如总电流、单体电压检测等)、电池状态估计和保护等;数据控制层嵌入了系统针对不同类型、结构、时期的动力电池控制策略,实现系统充放电功率均衡。数据监控层即EMS,主要实现储能电站现场设备中各种状态数据的采集和控制指令的发送、数据分析和事故追忆。 电站现场并网检测设备通过实时监测电网参数和运行状态,为电力管理人员提供关键性信息。

在安装方面,电网模拟装置电站现场并网检测设备需要安装在干燥、通风良好且无强烈电磁干扰的场地,确保其正常运行。安装时要注意设备的水平度,一般要求水平度偏差不超过 0.5°。电气连接必须严格按照电气安装规范进行,确保电源线、信号线等连接正确、牢固,避免出现松动、短路等问题。调试过程中,首先要进行设备的初始化设置,包括参数校准、功能自检等。然后按照测试项目逐步进行调试,如先进行空载测试,检查设备输出是否正常,再进行带载测试,验证设备在不同负载下的性能。在整个安装与调试过程中,必须严格遵守安全规范,如佩戴绝缘手套、使用绝缘工具等,防止触电事故发生,确保人员安全和设备顺利安装调试完成。电站现场并网检测设备的主要作用是确保电源与电网之间的同步运行。宁夏太阳能电站现场并网检测设备报价
这些设备可以通过无线网络或有线连接与监控中心进行数据传输和远程监控。吉林电站现场电站现场并网检测设备定制
电压检测原理电站现场并网检测设备中的电压检测部分主要是基于电磁感应原理或分压原理。对于电磁感应式电压互感器,当一次侧(电站输出侧)电压变化时,根据电磁感应定律,会在二次侧感应出相应比例的电压。这个二次侧电压经过信号调理电路,将其转换为可以被数据采集系统识别的信号。分压式电压检测则是利用高精度电阻分压器,将高电压按比例分压为较低的电压信号,然后通过模数转换(ADC)芯片将模拟电压信号转换为数字信号,微处理器对这些数字信号进行处理,从而得到准确的电压值。检测设备会将检测到的电压值与电网规定的电压范围进行比较,判断是否符合并网要求。吉林电站现场电站现场并网检测设备定制