光伏并网电站太阳能电池阵列、控制器和逆变器多阶段开展综合雷电|亚美体育娱乐登录

本文摘要:第一章随着人类能源需求的日益减少地球上的化石能源储量越来越枯竭。

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第一章随着人类能源需求的日益减少地球上的化石能源储量越来越枯竭。开发利用可再生能源和各种绿色能源构建可持续发展是人类应采取的措施。太阳能是近年来我国新能源利用领域的发展方向,是符合可持续发展战略的理想绿色能源。

太阳能光伏并网发电是太阳能最主要和最重要的应用,其主要组成部分太阳能电池阵列都位于室外。因此,为了确保系统的可靠性和安全性,有必要解决有问题的太阳光光电复合网发电系统的防雷问题。

但是,现在人们不能有效地利用雷电,不能对此采取相应的预防措施,反被动防雷是主动的防雷,增加雷电带来的各种灾害。在我国的大部分楼层建筑中,防雷对策一般使用避雷带、避雷针、阀型避雷器等装置。但是,将现有防雷技术用作太阳能光电复合网发电系统,另一方面,大面积的太阳能电池面板占有与屋顶、特别是建筑材料一体化的光电屋顶,这些水、电循环系统成为雷的载体,因此从安全性的观点出发,具有更高的性能另一方面,根据传统的防雷技术,为了使整个太阳能光电复合网发电系统受到雷电的袭击,必须严格安装避雷带、避雷针群等装置,需要对间距和高度进行高度拒绝。

无法确保安全性。将太阳能光伏并网发电技术与新型防雷技术有机融合,构成简单、美观、安全可靠的一体化防雷系统,是当前迫切需要研究和解决问题的最重要课题。对光伏并网电站太阳能电池阵列、控制器和逆变器多阶段开展综合雷电防水是本文的研究重点。

2系统结构和工作原理太阳能发电系统的运营方式主要分为离网运营(即独立国家太阳能发电系统)、网络运营(网络太阳能发电系统)和混合系统三种。无论是远离网络运营还是远离网络运营,受到火灾状况检测和管理的雷电监视系统的研究都在发展。由太阳能电池面板(组件)、控制器、逆变器三大部分组成。

其工作原理是,太阳能电池模块产生的直流电力经由并网逆变器转换为符合电网拒绝的交流电力后,需要转移到公共电网,太阳能电池阵列产生的电力除了供给交流阻抗以外,还有多余的电力关闭到电网如果雨天或晚上太阳能电池模块不产生电能,或者电能不能满足阻抗市场的需要,则由电网供电。太阳能发电需要提供给电网,因此减少了电池的部署,消除了电池的储存和释放过程,增加了能源的损失,减少了系统的成本。但是,系统需要专用的并网逆变器,输入的电力必须符合对电网电压、频率等指标的拒绝。

由于变频器效率的问题,没有部分能量损失。该系统段被公共电网和太阳能电池模块阵列用作局部交流阻抗的电源,降低系统的阻抗断电亲率,而且并网光伏系统可以给公共电网带来峰值。

但是,太阳能电力供给系统作为分散型发电系统,对电网没有任何影响,因此必须加以考虑和尊重。在光伏并网发电系统中,防雷的原理是逆被动防雷是主动防雷。各种避雷针实质上是雷针,把上空的雷电流导向地下释放电荷是被动的雷针,维持的太阳能光电复合网发电系统依然处于危险性之中。图1右图是光伏并网发电系统的雷电监测系统的结构框图。

防雷控制系统管理每次必要的失火防雷装置工作时,检测接地脉冲电流的强度、失火电压的极性、失火次数的计数及各不必要的雷防雷装置的动作破损。根据上位机的指令,将各种数据传递给上位机,展开恰当的处理。根据用户的按键命令,还可以展开操作员,如退位、声明、打印机非常简单的报告等。

下位机中智能监视器的前端处理分为两个部分:一部分用于防止检测多路复用所需的防雷装置工作后各参数的变化。另一个是用于检测多重防雷装置的动作破损。

作为前端处理(1)中检测必要失火的分析仪,使用了罗戈夫斯基(以下全部为罗氏)线圈。罗氏线圈安装在用于防止必要的防雷装置的短路下线上,将大电流强的电信号变更为小电流弱的电信号进行断路。信号转移到前端处理(1)后,此时的信号电压从大约几十叱降低到一百叱,必须展开两阶段的转换后发送到智能监控处理:第一,展开分力转换,通过阻抗匹配将信号电压降低到0.1v~10v 二是展开非线性转换,把0.1v~10v的信号转换成0.3v~5v的信号。

展开非线性变换的目的是为了容易地进行a/d采样和去除噪声电平的阻碍。前端处理(1)的输入信号分为2个系统,经由4051个系统的自由选择电路和a/d切换电路测量雷波形的峰值电压及极性。另一个是通过启动时电路和维持电路使单片机取得中断信号和必要失火避雷装置的动作路数的信号。

如果其中一条路径成为必要的失火,则单片机被启动时信号中断,再次识别中断服务程序中遇到必要的失火的避雷装置的路径数,在4051自由选择读取该路径信号,用a/d切换现金适当存储器这样处理结束后解散中断程序,主程序显示消息。除非电源关闭或按下退出按钮,否则最近火灾的信息总是显示在面板上。

前端处理(2)的输出是来自不需要防雷装置(例如电源避雷箱)的防雷模块信号。该信号通过同轴电缆或光缆终端的前端处理(2)经由过电压维护电路和光电断路电路发送到智能监视器的8255模块电路展开处理,如果避雷装置失火后长时间工作,则监视器检测到高电平信号, 智能监视器检测必要的失火电流强度的电路部分包括使用ad1674器件采样的电路,ad1674的采样时间大于7.5s,一个雷波形的下降通常在l0s以上,雷整体的静电波形通常在几十微由于每个采样过程都由单片机的中断服务程序展开,所以cpu有足够的时间展开其他数据处理、警报、表明、打印机控制等任务。下位机的打印机控制部主要是不应该拒绝用户打印机的各种动态数据信息和防雷装置破损情况的非常简单的报告,使用8255控制电路展开打印机控制。

下位机和上位机的数据通信由mc1488、mc1489组成的串行通信电路构建。系统上位机使用pc机作为整个监视系统的数据库管理中心,这部分主要是统计资料系统管辖区域内的各智能监视器检测到的防雷装置的各种失火信息(如失火电流强度、失火次数、失火电压的极性以及防雷装置的破损、交换
可以模拟显示管辖区内防雷系统中各防雷装置的方位、动作状况和动作状态。另外,用户拒绝打印机防雷系统中的各智能监视器的历史数据报告以及火灾后的具体情况的动态报告,事先向原作的电话通报,也有没有人必须值班的情况。

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