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1,什么是孤岛保护

孤岛保护分为主动式孤岛保护和被动式孤岛保护。并网逆变器交流侧本身设有过欠频保护,是通过软件实现的,当交流侧频率变化比较大时,逆变器检测到这种变化,自动切断供电。

什么是孤岛保护

2,太阳能发电孤岛保护起什么作用

太阳能发电孤岛保护起的作用:1. 保障市电检修人员的人身安全;2. 避免电网恢复供电时相位不同步;3. 防止保护开关误动作。孤岛保护是专门针对接入市电而言,当市电发生故障,由并网逆变器检测并判断孤岛,停止向市电输送电能。孤岛保护:分主动式孤岛保护和被动式孤岛保护。并网逆变器交流侧本身设有过欠频保护,是通过软件实现的,当交流侧频率变化比较大时,逆变器检测到这种变化,自动切断供电。孤岛:是一种电气现象,发生在一部分的电网和主电网断开,而这部分电网完全由光伏系统来供电,孤岛会损害公众和电力公司维修人员的安全和供电的质量。
这位仁兄说的对,孤岛保护是针对分布式发电电网的。应用主要是风电和太阳能等小容量的基于逆变器的电源,经过检测和计算,确定当电网消失时,切断逆变器的输出,这种保护就是孤岛保护,英文叫islanding。。孤岛状态下,如果不保护,检修人员可能在没有意识到的情况下触电,误合闸,电力系统的重合闸等功能不动作,都是危险的情况。同时逆变器的负载相对于逆变器容量来说可能比较大,造成频率,电压,谐波等电参数不固定,最终可能造成失步和电网崩溃。当然,如果是自己一个小电网,比如在沙漠或者海岛上,和公网不连接,孤岛状态下要有意识地继续供电。

太阳能发电孤岛保护起什么作用

3,光伏防孤岛装置

什么是防孤岛保护装置防孤岛保护用于光伏电站上比较普遍,尤其对于小型分布式光伏来讲,使用的越来越多。主要是将并网开关上的模拟量保护电压和保护电流接入装置上,将保护跳闸出口接到并网点开关的跳闸回路上,当电网出现低压、高压、低频、高频、频率波动、逆功率等故障时,跳开并网点开关。与此同时,当站内出现故障时,可以给该装置一个开入信号,使其跳开并网点开关,也就是开入联跳,在整个电站中起到后备保护的作用。防孤岛保护一般是过压、低压、低频、高频、频率突变和逆功率等,这些作为主保护存在,同时联跳功能的存在又可以作为后备保护来使用。最终的目的是故障存在跳并网开关。故障解列装置一般是零序过压、低压、高频、低频等,也是作为主保护存在,通常为阶梯保护形式,即三段式保护。主要功能1、过电压保护;2、低电压保护;3、过频率保护;4、低频率保护;5、频率突变量保护6、逆功率保护;7、外部故障联跳;8、谐波监测及过大保护。主要特点1、采用全密封式结构,具有良好的抗震、防尘性能。2、小型化设计,体积小,重量轻,外形美观,安装方便。3、采用独特的可靠性设计,无可调元件,装置稳定性好,抗干扰性强。4、全汉化液晶显示,人机界面清晰易懂,操作整定极为方便。5、装置供电电源、控制回路均为交直流两用。6、具有RS485 总线串行通信口,并集成了MODBUS 标准通信规约。7、具有事件顺序记录功能,可记录150 条事件,数据掉电不丢失。8、具备完善的自检功能,完整的异常记录、事件记录、操作记录,所有信息掉电保持。9、外形小巧精细、结构合理,采用高等级、高品质的元器件及多层板技术和SMT工艺。

光伏防孤岛装置

4,为什么叫孤岛效应

[编辑本段]定义 在电子电路中,孤岛效应是指电路的某个区域有电流通路而实际没有电流流过的现象。[编辑本段]原理 在电容器串联的电路里,只有与外电路相连接的两个极板(注意:不是同一电容器的极板)有电流流孤岛效应动(电荷交换),其他极板的电荷总量是不变的,所以称为孤岛。 孤岛是一种电气现象,发生在一部分的电网和主电网断开,而这部分电网完全由光伏系统来供电。在国际光伏并网标准化的课题上这仍是一个争论点,因为孤岛会损害公众和电力公司维修人员的安全和供电的质量,在自动或手动重新闭合供电开关向孤岛电网重新供电时有可能损坏设备。所以,逆变器通常会带有防止孤岛效应装置。被动技术(探测电网的电压和频率的变化)对于平衡负载很好条件下通电和重新通电两种情况下的孤岛防止还不够充分,所以必须结合主动技术,主动技术是基于样本频率的移位、流过电流的阻抗监测、相位跳跃和谐波的监控、正反馈方法、或对不稳定电流和相位的控制器基础上的。现在已有许多防止的办法,在世界上已有16个专利,有些已获得,而有些仍在申请过程当中。其中的有些方法,如监测电网流过的电流脉冲被证明是不方便的,特别是当多台的逆变器并行工作时,会降低电网质量,并且因为多台逆变器的相互影响会对孤岛的探测产生负面影响。在另一些场合,对电压和频率的工作范围的限制变得宽了,而安装工人通常可以通过软件来设置这些参数,甚至于ENS(一种监测装置,在德国是强制性的)为了能在弱的电网中工作,可以把它关掉。[编辑本段]孤岛效应实验室 一般是用谐振模拟负载电路,同时定义了一个质量因数,“Q-factor”。尽管如此,这些试验还是很难运行,特别是对于那些高功率的逆变器,它们需要很大的试验室。试验的电路和参数会根据不同国家有所不同,测试结果很大程度上取决于试验者的技术水平。 现已开展了一些研究,用来评估孤岛效应和它关联风险的各种可能性,研究表明对于低密度的光伏发电系统,事实上孤岛是不可能的,这是因为负载和发电能力远远不可能匹配。但是,对于带高密度光伏发电系统的电网部分,主动孤岛效应保护方法是必要的,同时辅以电压和频率的控制,来保证光伏带来的风险降到极其微小,这一数据须与不带光伏的电网的年触电预计数相比较。大多数光伏逆变器同时带有主动和被动孤岛保护,虽然没有很多光伏突入电网的例子,但对于这方面,国外的标准没有放松。 孤岛效应是基站覆盖性问题,当基站覆盖在大型水面或多山地区等特殊地形时,由于水面或山峰的反射,使基站在原覆盖范围不变的基础上,在很远处出现"飞地",而与之有切换关系的相邻基站却因地形的阻挡覆盖不到,这样就造成"飞地"与相邻基站之间没有切换关系,"飞地"因此成为一个孤岛,当手机占用上"飞地"覆盖区的信号时,很容易因没有切换关系而引起掉话。
在电子电路中,孤岛效应是指电路的某个区域有电流通路而实际没有电流流过的现象。 在通信网络中,无线移动基站的覆盖可能会存在的一种现象。
在电子电路中,孤岛效应是指电路的某个区域有电流通路而实际没有电流流过的现象。 在通信网络中,无线移动基站的覆盖可能会存在的一种现象。在电容器串联的电路里,只有与外电路相连接的两个极板(注意:不是同一电容器的极板)有电流流孤岛效应动(电荷交换),其他极板的电荷总量是不变的,所以称为孤岛。 孤岛是一种电气现象,发生在一部分的电网和主电网断开,而这部分电网完全由光伏系统来供电。在国际光伏并网标准化的课题上这仍是一个争论点,因为孤岛会损害公众和电力公司维修人员的安全和供电的质量,在自动或手动重新闭合供电开关向孤岛电网重新供电时有可能损坏设备。所以,逆变器通常会带有防止孤岛效应装置。被动技术(探测电网的电压和频率的变化)对于平衡负载很好条件下通电和重新通电两种情况下的孤岛防止还不够充分,所以必须结合主动技术,主动技术是基于样本频率的移位、流过电流的阻抗监测、相位跳跃和谐波的监控、正反馈方法、或对不稳定电流和相位的控制器基础上的。现在已有许多防止的办法,在世界上已有16个专利,有些已获得,而有些仍在申请过程当中。其中的有些方法,如监测电网流过的电流脉冲被证明是不方便的,特别是当多台的逆变器并行工作时,会降低电网质量,并且因为多台逆变器的相互影响会对孤岛的探测产生负面影响。在另一些场合,对电压和频率的工作范围的限制变得宽了,而安装工人通常可以通过软件来设置这些参数,甚至于ENS(一种监测装置,在德国是强制性的)为了能在弱的电网中工作,可以把它关掉

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