太阳能控制器的主要功能
1. 蓄电池充、放电管理
(1) 控制器应具有输入充满断开和恢复连接功能。
(2) 控制器应具有欠压断开和恢复功能。
(3) 控制器应能自动或手动恢复对负载的供电。
(4) 考虑环境及电池的工作温度特性,控制器应具备温度补偿功能。
2. 设备保护
(1) 负载短路/过载保护。
(2) 内部短路保护。
(3) 反向放电保护。
(4) 极性反接保护。
(5) 雷电保护。
3. 光伏系统工作状态显示
控制器应能够显示光伏发电系统的工作情况。对于小型光伏发电系统的控制器,蓄电池的荷电状态,可由发光二极管的颜色判断,绿色表示蓄电池电能充足,可以正常工作;黄色表示蓄电池电能不足;红色表示蓄电池电能严重不足,必须充电后才能工作,否则会损坏蓄电池,当然这时控制器到负载的输出端也已自动断开。
对于大、中型光伏发电系统,应由仪表或数字显示系统的基本技术参数,如电压、电流、功率、安·时数等。
4. 光伏发电系统数据及信息储存
特别是对于大型光伏发电系统,应该配备数据及信息储存装置,必要时进行分析和处理,用以判断或评估系统的工作状态,以便改进。
5. 光伏系统故障处理及报警
当系统发生故障时,能够自动采取保护措施,或使用声、光等报警手段,以便操作人员及时处理,避免系统遭到损坏。
6. 光伏系统遥测、遥控、遥信等
对于大型光伏系统,必要时可配备遥测、遥控、遥信等装置,进行远程控制。
当然,控制器的功能不是越多越好,否则不但提高了投资费用,还增加了系统出现故障的可能性,所以要根据实际情况合理配备必要的功能。
鼎微太阳能——专注高质量太阳能供电系统/风光互补供电系统解决方案,公司集研发、生产、销售、服务于一体,产品广泛应用于平安城市、智慧林业、智慧农业、智慧交通、智慧水利、智慧电网、智慧管网、边海防、石油石化、气象环保、环境监测、生态保护、灾害预警、边防哨所、煤矿冶金、发电集团、运营商信号塔等领域。
太阳能光伏发电系统的硬件设计-站区布置
根据现场条件,确定光伏方阵的安装位置,要求布局合理、整体美观、连接方便,方阵面上尽量不要有建筑物或树木遮荫,所以在现场总体布置设计时,需要确定前、后排子方阵之间的较小距离,首先应当知道遮挡物阴影的长度。
1. 遮挡物阴影的长度
在安装方阵时,如果方阵前面有树木或建筑物等遮挡物,其阴影会挡住方阵的阳光,所以必须首先计算遮挡物阴影的长度,从而确定前、后排方阵之间的较小距离。
对于遮挡物阴影的长度,一般确定的原则是:冬至日当天上午9点至下午3点之间,后排的光伏方阵不被遮挡。
如遮挡物高度为H,其阴影的长度为d,当地纬度为φ,由几何关系可知:
d=H(0.707tanφ+0.4338)/(0.707-0.4338tanφ)
2. 两排方阵之间的较小距离
只要知道当地的纬度,并且方阵高度和倾角确定,即可计算出两排方阵之间的较小距离。
如光伏方阵的高度为L,两排方阵之间的距离为D,方阵倾角为β,由几何关系可知:
D=Lcosβ+Lsinβ(0.707tanφ+0.4338)/(0.707-0.4338tanφ)
3. 光伏方阵布置
明确前、后排方阵之间的较小距离后,即可根据现场的实际大小、所采用的光伏组件的尺寸,按照方阵的合适倾角,同时还要考虑光伏组件串、并联的线路连接等因素,反复进行排列比较,直至得出合理的布局。
4. 方阵支架设计
方阵布置确定后,即可根据选定组件的尺寸、串并联数目和方阵倾角等条件,设计方阵支架及基座等支撑结构。
太阳能光伏发电系统的硬件设计-配电房及电气设计
1. 合理进行配电房(包括配电间、开关站、升压站等)的布置,按顺序统一安排好直流配电(包括防雷)柜、控制器或并网逆变器、交流配电(包括防雷)柜、升压变压器及测量、记录、储存、显示、通信等设备的位置,使其布局合理、接线可靠、操作方便,还要考虑与电网连接位置及方式等。如果属于离网光伏系统,需要使这些设备尽量与蓄电池靠近,但又能相互隔开。
2. 根据蓄电池的数量和尺寸的大小,对安放蓄电池的房间进行总体布置,合理设计蓄电池的支架及其结构,做到连接线路尽量短,排列整齐,干燥通风,维护操作方便。
3. 根据优化设计得出的光伏方阵中组件的串、并联要求,确定组件的连接方式。在串、并联组件数量较多时,优先采用混合连接方式。串联组件数量比较多时,应该在组件两端并联旁路二极管,同时还要决定阻塞二极管的位置及连接方法。
4. 合理安排连接线路的走向,尽量采用较短的连接途径,确定汇流箱和总线盒的位置及连接方式,决定开关及接插件的配置。
5. 对于比较重要的工程,应该画出电气原理(包括主接线图)及结构图,以方便维修及检查。
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