前不久,有【yǒu】粉丝留言【yán】说【shuō】:在一些偏远【yuǎn】的农村【cūn】地区,并【bìng】网时发现电网电压总【zǒng】是偏【piān】高,不仅引发经【jīng】常性的电【diàn】压故障报【bào】警,还导致逆变器停机保护,严【yán】重【chóng】影响了光伏收益!

针对此类问【wèn】题,一般会先从逆变【biàn】器【qì】侧找出解【jiě】决方案,比【bǐ】如放宽【kuān】保护电压范围(针对不【bú】同地区,将出厂【chǎng】交流电【diàn】压放宽至160-300AC可【kě】调)。

虽然这种【zhǒng】方式可【kě】以解【jiě】决【jué】逆变器【qì】的保护停机【jī】问题,但因输出的【de】电网电压过高,总【zǒng】会对一些家用【yòng】电器造成损害。

应该说,这类【lèi】现象很常见【jiàn】,很多论坛帖【tiē】子也对此做过【guò】专业技术【shù】分析,但依然【rán】有不少粉丝表示困【kùn】惑。在此,小盒【hé】子通过综合【hé】整理各位专业人士的【de】支招【zhāo】,给大家做个简单【dān】的【de】类比【bǐ】,从电站设计源头【tóu】避免以上情【qíng】况发生【shēng】。

我们都知道【dào】,光伏并网系统就是【shì】通过逆变器把【bǎ】直流电转换成交【jiāo】流电,并传输到电网的过【guò】程。如果把电网比【bǐ】作大海,逆变器则可以【yǐ】看成是一【yī】条条【tiáo】细流,而并【bìng】网就好比涓涓细【xì】流汇入大【dà】海,那一条条【tiáo】并网用的交【jiāo】流线缆就【jiù】是汇流的河【hé】床。

        对此,我们不妨做个类比:

        在一些偏远的农村地区或弱电网区的并网发【fā】电过程中【zhōng】,常因为线路【lù】阻抗的影响(河床狭窄【zhǎi】,阻塞较多),而【ér】不得不抬高逆变【biàn】器输出交流电压(河流【liú】水位增【zēng】大,形成高水【shuǐ】势才【cái】能流向大【dà】海),以保证交流电【diàn】高效流【liú】向电网【wǎng】(河【hé】流汇入大【dà】海)。

但这无形中会引发两类【lèi】问题:一是输出电【diàn】压【yā】高于逆变器自身保护【hù】电压值,使逆变器报错和执行保护性【xìng】停机【jī】;二是并【bìng】网点变【biàn】压【yā】器容量较小(也就是【shì】“大海蓄水量不足”,这是很多【duō】地方限制并【bìng】网容量在30%左右的原因),极【jí】易因电量超负荷上网,抬高电网【wǎng】电压(蓄水池【chí】蓄【xù】水能力【lì】不足,满溢)。

事实【shí】上,以【yǐ】上两种情况,正【zhèng】是造成电网电压过【guò】高的两个主要原因,即【jí】并网点容量偏小,负荷消【xiāo】耗能力不足,或电网弱凸显【xiǎn】了线路阻抗【kàng】。那【nà】么,我们该【gāi】如【rú】何解决以上【shàng】问题呢【ne】?

毫无疑【yí】问,一是增【zēng】大线缆规格,合理选择并【bìng】网【wǎng】点;二是增容变压器,改善“蓄水【shuǐ】能力”。其中,合【hé】理选择并网点和【hé】增容变【biàn】压【yā】器都很【hěn】容易理解,比如就近变【biàn】压器选择并【bìng】网点就是【shì】最常用并网点选【xuǎn】择方式,而增容变压器【qì】就是给变【biàn】压器增容【róng】。这样就只剩【shèng】下增大【dà】电缆规格了,用【yòng】个形象【xiàng】的比喻,就是在靠近大海【hǎi】的位【wèi】置扩大河床、清理淤泥,以【yǐ】显著减少河流中间阻力【lì】。

另【lìng】外,还有一种情况值得一提,就是【shì】在多台设备并网时,若集中并到一相上,则容易【yì】抬【tái】高该相电压【yā】(类似多条河流汇到一个窄【zhǎi】河床上,造【zào】成水【shuǐ】溢),使电网【wǎng】偏【piān】压,从而【ér】造成类【lèi】似电【diàn】网电压【yā】过高【gāo】的现象。因此,建议同一并网点多台并网时,应【yīng】尽量使设备在三相【xiàng】上均匀分布【bù】 (如下图)。

        以【yǐ】上,旨在通过简单类【lèi】比,让大家【jiā】对电网过【guò】压故障【zhàng】的【de】成因有个形象的认【rèn】识。但最终目的,还是希望在光伏电站建【jiàn】设时,请大家选【xuǎn】择专业的、经验丰富的、靠谱的整体系【xì】统【tǒng】品牌,从源【yuán】头【tóu】上【shàng】就规避这些【xiē】可【kě】能的隐患,以提高【gāo】设计效率,助力光伏发电