
Станция повышения напряжения для фотоэлектрических систем является важнейшим компонентом фотоэлектрической генерирующей системы, в основном используемым для повышения низковольтной электрической энергии, вырабатываемой фотоэлектрическими панелями, до уровня напряжения, подходящего для подключения к сети или для локального использования.
Станция повышения напряжения для фотоэлектрических систем является важнейшим компонентом фотоэлектрической генерирующей системы, в основном используемым для повышения низковольтной электрической энергии, вырабатываемой фотоэлектрическими панелями, до уровня напряжения, подходящего для подключения к сети или для локального использования. Состоит из повышающего трансформатора, высоковольтного коммутационного оборудования, устройства компенсации реактивной мощности, низковольтного распределительного устройства. Станция повышения напряжения для фотоэлектрических систем — это незаменимое звено в фотоэлектрической генерирующей системе, её производительность и надежность напрямую влияют на эффективность и экономическую выгоду фотоэлектрической генерации. Постоянное развитие фотоэлектрических технологий приводит к постоянной модернизации и оптимизации оборудования станций повышения напряжения, направленной на развитие в сторону интеллектуализации, высокой эффективности и экологичности.
1. Централизованные фотоэлектрические электростанции: используются для сбора и повышения напряжения электроэнергии на крупных фотоэлектрических электростанциях, передачи электроэнергии в сеть, реализации крупномасштабного подключения фотоэлектрической генерации к сети.
2. Распределенные фотоэлектрические электростанции: подходят для проектов, таких как крышные фотоэлектрические установки, наземные распределенные фотоэлектрические системы; повышение напряжения локально вырабатываемой электроэнергии для питания локальной нагрузки или подачи излишков в сеть.
3. Системы микросетей: выступают в качестве ключевого оборудования в микросетях, реализуя преобразование и распределение электроэнергии между фотоэлектрической генерацией, накоплением энергии и нагрузкой, обеспечивая стабильную работу микросети.
1. Высокая целевая направленность, адаптация к характеристикам фотоэлектрических источников питания: фотоэлектрическая генерация обладает прерывистым, колебательным характером (сильно зависит от интенсивности освещения, погоды); установки компенсации реактивной мощности (SVG/SVC), устройства стабилизации и управления, которыми оснащены станции повышения напряжения для фотоэлектрических систем, позволяют быстро регулировать напряжение и реактивную мощность, сглаживать колебания мощности, удовлетворяя требованиям стабильной работы сети.
2. Высокая степень интеграции, гибкость планировки: для небольших фотоэлектрических проектов могут использоваться контейнерные станции повышения напряжения, где трансформатор, коммутационное оборудование, защитные устройства и т.д. интегрированы в контейнер; компактная конструкция, удобный монтаж, возможность быстрого ввода в эксплуатацию. Крупные электростанции используют наружное размещение, планировка может гибко проектироваться в зависимости от масштаба электростанции и рельефа местности.
3. Энергосбережение и снижение потерь, повышение эффективности передачи: потери электроэнергии в процессе передачи обратно пропорциональны квадрату напряжения, поэтому повышение напряжения позволяет значительно снизить потери в линиях при передаче на большие расстояния, повысить эффективность передачи фотоэлектрической энергии, что особенно подходит для сценариев, где электростанция находится на значительном расстоянии от точки подключения к сети.
4. Высокий уровень автоматизации, удобство эксплуатации и обслуживания: современные станции повышения напряжения для фотоэлектрических систем, как правило, оснащены интеллектуальными системами мониторинга, которые могут выполнять функции телеизмерения, телесигнализации, телеуправления, телерегулирования; удаленно контролировать состояние работы оборудования, предупреждать о неисправностях и обеспечивать автоматическую защиту с отключением, сокращая объем ручного обслуживания, что соответствует особенности расположения многих фотоэлектрических электростанций в отдаленных районах.
5. Хорошая совместимость с системами накопления энергии: в настоящее время фотоэлектрические электростанции часто оснащаются системами накопления энергии; станции повышения напряжения могут интегрировать управляющие интерфейсы преобразователей для систем накопления энергии (PCS), аккумуляторных батарей, реализуя работу по принципу «интегрированной фотоэлектрической генерации и накопления энергии», что дополнительно повышает стабильность источника питания и возможности подключения к сети и потребления.