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253 Yu Green Road, Jiading Distrikt, Shanghai
ANKORI ELECTRIC AG
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Zusammenfassung: Mit dem schnellen Wachstum der verteilten PV-installierten Kapazität wird das Gegenstromproblem des Stromnetzes immer deutlicher. Wenn die Leistung der Photovoltaik größer ist als die Leistung der lokalen Last, fließt der überschüssige Strom in das Netz und bildet einen Gegenstrom. Dies kann nicht nur zu einer erhöhten Spannung des Netzsystems führen, die die Qualität der Stromversorgung beeinflusst, sondern auch die Geräte auf der Benutzerseite und auf der Photovoltaik-Seite beschädigen und den sicheren und stabilen Betrieb des Netzsystems bedrohen. Zusammen mit der von der Nationalen Energiebehörde veröffentlichten "Verteilte Photovoltaik-Entwicklung und Gebäudemanagement-Methode" wird vorgeschlagen, dass die Verteilte Photovoltaik für große Industrie und Handel im Prinzip alle spontanen Eigennutzungsmodelle auswählt. In Übereinstimmung mit dieser Politik entstand die Nachfrage nach Rückströmschutz in großen industriellen und kommerziellen verteilten Photovoltaikprojekten. Verteiltes Photovoltaik-Projekt in Alashan, Innere Mongolei, mit einer installierten Kapazität von 7 MW in der Stadt Ustai, Innere Mongolei, mit spontanem Eigenverbrauch und Reststrom ohne Internetzugang.
Die Anwenderverteilungsstation ist eine 35kV-Anwenderstation, die ein Zweiweg-Einleitungssegmentationssystem verwendet. Dieses Projekt hat insgesamt 12 35/0,4 kV-Transformatoren eingerichtet, die jeweils 0,4 kV-Photovoltaik-Netzanschlusspunkte auf der Niederspannungsseite des Transformators T1-T5 und T8 eingerichtet, wobei T1 im Komplexgebäude einen Netzanschlusspunkt eingerichtet hat, der 1.000 Meter von der 35kV-Leitung entfernt ist. T2 setzt 5 Netzverbindungspunkte ein, die sich in 4 Verteilungsräumen (Speisesaal, Laborgebäude, Zentrale Kontrollkammer, Lager der Art von Ding) befinden, die Entfernung von 35kV 600 m-1000 m, für einen Zugang, Speisesaal, Laborgebäude, Zentrale Kontrollkammer ist 1 Netzverbindungsschrank, Lager der Art von Ding ist 2 Netzverbindungsschranke; T3 befindet sich in einem unabhängigen Verteilungsraum, 500 Meter von 35kV-Verteilungsraum entfernt, 5 Netzschränke für den zweiten Zugang; T4 befindet sich in einem unabhängigen Verteilungsraum, 500 Meter von 35 kV Verteilungsraum entfernt, 2 Netzschränke für den zweiten Zugang; T5 in einem 35kV-Verteilungsraum eingerichtet, 2 Netzschränke für den zweiten Zugang eingerichtet; T8 befindet sich in einem unabhängigen Verteilungsraum, 500 Meter von 35 kV Verteilungsraum entfernt, mit 6 Netzschränken für den zweiten Zugang. Für Phase I (1MW), Phase II (6MW) Zugang, das Projekt erfordert spontane Eigennutzung, Reststrom nicht auf das Netz, Gegenstrom-Detektionspunkt auf der 35 kV-Einleitung Seite eingestellt, gemäß den oben genannten Grundbedingungen in Verbindung mit dem ursprünglichen Bauplan, um die folgenden durch Anpassung (Reduzierung) der Ausgangsleistung des Photovoltaik-Stromerzeugungssystems zu entwickeln, um die Netzleistung zu begrenzen.
Dieses Projekt verwendet eine flexible Regelung der Wechselrichterausgabe + Anti-Rückstromschutzschluss nach den Bedürfnissen des Benutzers. Die flexible Regelung wird durch das Energiemanagementsystem Acrel-2000MG realisiert, und das Anti-Rückstromschutz-Treppen wird mit der AM5SE-PV-Master-Startmaschine realisiert, wie folgt.

Die obige Abbildung ist das Produkt-Konfigurationsdiagramm dieses Projekts, in 35kV-Zwei-Wege-Einleitung jeweils konfigurieren 2 Anti-Counterstrom-Host AM5SE-PVM Erfassung Markt Strom, Spannung, Berechnungsleistung Ppcc, für eine Phase, in der Transformator Niederspannung Seite T1-T2 konfigurieren 5 Anti-Counterstrom-Maschine AM5SE-PVS2 für die Aufteilung von Fusionsschranken; Für die zweite Phase wird an der Transformatorniederspannungsseite T3-T5 und T8 jeweils ein Anti-Reverse-Strom-Abnehmer AM5SE-PVS2 für die Aufteilung von Fusionsschränken konfiguriert. Anti-Reverse-Host und Anti-Reverse-Host werden über Multimode-Faser zwischen den Maschinen verbunden. Da die 35 kV-Seite des Projekts ein Single-Mother-Segment-System ist, müssen verschiedene Strategien für die 35 kV-Mother-Verbindung für die Zusammensetzung oder die Teilung der Zeit integriert werden, die Mother-Verbindung-Bits werden von 1 # AM5SE-PVM erfasst und in das Energiemanagementsystem hochgeladen, das vom Energiemanagementsystem für die Mother-Zustandsschaltstrategie ausgeführt wird.
Wenn die Mutterbindung gemeinsam und die 1#-Linie versorgt wird, ist die 1#-Linie-Strategie wie folgt:
1) Wenn Ppcc ≤ P1-1 und der Leistungsfaktor PF > 0 ist, wird die Leistung des Wechselrichters T3, T4, T5 und T8 flexibel durch das Acrel-2000MG-Energiemanagementsystem reguliert (der Wechselrichter T1 und T2 nimmt nicht an der Regelung teil);
2) Wenn Ppcc≤P1-21 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, wird der Befehl von 1 # AM5SE-PVM über die optische Faser an den Verteilungsraum AM5SE-PVS2 von der Maschine aus dem Verteilungsraum T5 gesprungen.
3) Wenn Ppcc≤P1-22 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, und T5 im Netzwerkschrank ist aufgeteilt, wird der Befehl von 1 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an den Verteilungsraum AM5SE-PVS2 von der Maschine aus dem Verteilungsraum T4 ausgegeben.
4) Wenn Ppcc≤P1-23 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, und T4 im Netzwerkschrank ist aufgeteilt, wird der Befehl von 1 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an die Verteilungskammer AM5SE-PVS2 von T3 ausgegeben, um die Verteilungskammer von T3 aus dem Netzwerkschrank zu springen;
5) Wenn Ppcc≤P1-24, und der Leistungsfaktor PF> 0, und T3 alle Netzwerkschrank als Anteil, von 1 # AM5SE-PVM über die optische Faser Befehl an T8 Verteilungsraum AM5SE-PVS2, von der Maschine springen T8 Verteilungsraum alle Netzwerkschrank;
6) Wenn Ppcc≤P1-25, und der Leistungsfaktor PF> 0, und T5 alle Netzwerkschrank als Teil, von 2 # AM5SE-PVM durch Faseroptik Befehl an das Komplexgebäude AM5SE-PVS2, von der Maschine springen aus dem Komplexgebäude und Netzwerkschrank;
7) Wenn Ppcc≤P1-26 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, und das gesamte Gebäude und der Netzschrank sind aufgeteilt, wird der Befehl von 2 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an die Speisesaal AM5SE-PVS2 ausgegeben, von der Maschine aus der Speisesaal und dem Netzschrank gesprungen;
8) Wenn Ppcc≤P1-27 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, und die Speisekammer und der Netzschrank sind aufgeteilt, wird der Befehl von 2 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an das Laborgebäude AM5SE-PVS2 ausgegeben, um das Laborgebäude und den Netzschrank von der Maschine zu springen;
9) Wenn Ppcc≤P1-28 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, und das Laborgebäude und der Netzwerkschrank unterteilt sind, wird der Befehl von 2 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an die zentrale Kontrollkammer AM5SE-PVS2 ausgegeben, um von der Maschine aus der zentralen Kontrollkammer und dem Netzwerkschrank zu springen;
10) Wenn Ppcc≤P1-29 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, und die Kontrollkammer und der Netzschrank sind aufgeteilt, wird der Befehl von 2 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an das Lager AM5SE-PVS2 gegeben, um das Lager AM5SE-PVS2 von der Maschine zu öffnen und 2 Netzschranke zu öffnen;
11) Wenn der Gegenstrom entsteht, d. h. wenn |Ppcc|≥P1-31 und der Leistungsfaktor PF <0 ist, wird der Befehl von 1 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an die Verteilungsräume T5, T4, T3, T8 AM5SE-PVS2 gesendet, alle von der Maschine gesprungen und verbundene Netzwerkschranke; Wenn |Ppcc|≥P1-32 und der Leistungsfaktor PF <0 ist, wird der Befehl von 2 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an das Komplexgebäude, die Speisekammer, das Laborgebäude, die zentrale Kontrollkammer, die Lagerverteilungskammer AM5SE-PVS2 ausgegeben, alle von der Maschine aus dem entsprechenden Netzwerkschrank;
12) Wenn Ppcc≥P1-4 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, wird das Acrel-2000MG-Energiemanagementsystem die Anweisung zur Fernbedienung des Gegenstroms von der Maschine AM5SE-PVS2 ausgegeben, um den Netzschrank zu verschließen (hier muss der Netzschrank geschlossen werden), um die Wechselrichterleistung auf 20% der Nennleistung anzupassen (dieser Wert kann vom Benutzer festgelegt und eingestellt werden) (nur die Fernbedienung T3, T4, T5, T8 und das Netzschrank geschlossen werden, T1, T2 und das Netzschrank werden manuell vom Personal vor Ort geschlossen).
Wenn die Mutterbindung gemeinsam und die 2#-Einleitung versorgt wird, ist die 2#-Einleitungstaktik wie folgt:
1) Wenn Ppcc ≤ P2-1 und der Leistungsfaktor PF > 0 ist, wird die Leistung des Wechselrichters T3, T4, T5 und T8 flexibel durch das Acrel-2000MG-Energiemanagementsystem reguliert (der Wechselrichter T1 und T2 nimmt nicht an der Regelung teil);
2) Wenn Ppcc≤P2-21 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, wird der Befehl von 3 # AM5SE-PVM über die optische Faser an den Verteilungsraum AM5SE-PVS2 von der Maschine aus dem Verteilungsraum T8 gesprungen.
3) Wenn Ppcc≤P2-22 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, und T8 ist ein Netzschrank, wird der Befehl von 3 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an den Verteilungsraum AM5SE-PVS2 von der Maschine aus dem Verteilungsraum T5 ausgegeben.
4) Wenn Ppcc≤P2-23, und der Leistungsfaktor PF> 0, und T5 alle Netzwerkschrank als Anteil, von 3 # AM5SE-PVM durch die optische Faser Befehl an T4 Verteilungsraum AM5SE-PVS2, von der Maschine springen T4 Verteilungsraum alle Netzwerkschrank;
5) Wenn Ppcc≤P2-24, und der Leistungsfaktor PF> 0, und T4 alle Netzwerkschrank als Anteil, von 3 # AM5SE-PVM durch die optische Faser Befehl an T3 Verteilungsraum AM5SE-PVS2, von der Maschine springen T3 Verteilungsraum alle Netzwerkschrank;
6) Wenn Ppcc≤P2-25, und der Leistungsfaktor PF> 0, und T3 alle Netzwerkschrank als Punkt, von 4 # AM5SE-PVM durch die Faseroptik Befehl an das Komplexgebäude AM5SE-PVS2, von der Maschine springen das Komplexgebäude und das Netzwerkschrank;
7) Wenn Ppcc≤P2-26 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, und das gesamte Gebäude und der Netzschrank sind aufgeteilt, wird der Befehl von 4 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an die Speisesaal AM5SE-PVS2 ausgegeben, von der Maschine aus der Speisesaal und dem Netzschrank gesprungen;
8) Wenn Ppcc≤P2-27 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, und die Speisekammer und der Netzschrank sind aufgeteilt, wird der Befehl von 4 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an das Laborgebäude AM5SE-PVS2 ausgegeben, um das Laborgebäude und den Netzschrank von der Maschine zu springen;
9) Wenn Ppcc≤P2-28 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, und das Laborgebäude und der Netzwerkschrank unterteilt sind, wird der Befehl von 4 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an die zentrale Kontrollkammer AM5SE-PVS2 ausgegeben, um von der Maschine aus der zentralen Kontrollkammer und dem Netzwerkschrank zu springen;
10) Wenn Ppcc≤P2-29 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, und die Kontrollkammer und der Netzschrank sind aufgeteilt, wird der Befehl von 4 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an das Lager AM5SE-PVS2 gegeben, um das Lager AM5SE-PVS2 von der Maschine zu öffnen und 2 Netzschranke zu öffnen;
11) Wenn der Gegenstrom entsteht, d. h. wenn |Ppcc|≥P2-31 und der Leistungsfaktor PF <0 ist, wird der Befehl von 3 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an die Verteilungsräume T5, T4, T3, T8 AM5SE-PVS2 gesendet, alle von der Maschine gesprungen und verbundene Netzwerkschranke; Wenn |Ppcc|≥P2-32 und der Leistungsfaktor PF <0 ist, wird der Befehl von 4#AM5SE-PVM über die Faseroptik an das Komplexgebäude, die Speisekammer, das Laborgebäude, die zentrale Kontrollkammer, die Lagerverteilungskammer AM5SE-PVS2 ausgegeben, alle von der Maschine aus zu springen.
12) Wenn Ppcc≥P2-4 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, wird das Acrel-2000MG-Energiemanagementsystem die Anweisung zur Fernbedienung des Gegenstroms von der Maschine AM5SE-PVS2 ausgegeben, um den Netzschrank zu verschließen (hier muss der Netzschrank geschlossen werden), um die Wechselrichterleistung auf 20% der Nennleistung anzupassen (dieser Wert kann vom Benutzer festgelegt und eingestellt werden) (nur die Fernbedienung T3, T4, T5, T8 und das Netzschrank geschlossen werden, T1, T2 und das Netzschrank werden manuell vom Personal vor Ort geschlossen).
Wenn die Mutter-Union eine Partition ist, ist die 1#-Linienstrategie wie folgt:
1) Wenn Ppcc ≤ P3-1 und der Leistungsfaktor PF > 0 ist, wird die Leistung des Wechselrichters T3, T4 und T5 flexibel durch das Acrel-2000MG-Energiemanagementsystem reguliert (der Wechselrichter T1 und T2 nimmt nicht an der Regelung teil);
2) Wenn Ppcc≤P3-21 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, wird der Befehl von 1 # AM5SE-PVM über die optische Faser an den Verteilungsraum AM5SE-PVS2 von der Maschine aus dem Verteilungsraum T5 gesprungen.
3) Wenn Ppcc≤P3-22 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, und T5 im Netzwerkschrank ist aufgeteilt, wird der Befehl von 1 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an den Verteilungsraum AM5SE-PVS2 von der Maschine aus dem Verteilungsraum T4 ausgegeben.
4) Wenn Ppcc≤P3-23 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, und T4 im Netzwerkschrank ist aufgeteilt, wird der Befehl von 1 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an die Verteilungskammer AM5SE-PVS2 von T3 ausgegeben, um die Verteilungskammer von T3 aus dem Netzwerkschrank zu springen;
5) Wenn Ppcc≤P3-24, und der Leistungsfaktor PF> 0, und T5 alle Netzwerkschrank als Anteil, von 2 # AM5SE-PVM durch Faseroptik Befehl an das Komplexgebäude AM5SE-PVS2, von der Maschine springen aus dem Komplexgebäude und Netzwerkschrank;
6) Wenn Ppcc≤P3-25 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, und das gesamte Gebäude und der Netzschrank sind aufgeteilt, wird der Befehl von 2 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an die Speisesaal AM5SE-PVS2 ausgegeben, von der Maschine aus der Speisesaal und dem Netzschrank gesprungen;
7) Wenn Ppcc≤P3-26 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, und die Speisekammer und der Netzschrank sind aufgeteilt, wird der Befehl von 2 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an das Laborgebäude AM5SE-PVS2 ausgegeben, um das Laborgebäude und den Netzschrank von der Maschine zu springen;
8) Wenn Ppcc≤P3-27 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, und das Laborgebäude und der Netzwerkschrank sind aufgeteilt, wird der Befehl von 2 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an die zentrale Kontrollkammer AM5SE-PVS2 ausgegeben, um von der Maschine aus der zentralen Kontrollkammer und dem Netzwerkschrank zu springen;
9) Wenn Ppcc≤P3-28 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, und die Kontrollkammer und der Netzschrank sind aufgeteilt, wird der Befehl von 2 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an das Lager AM5SE-PVS2 gegeben, um das Lager AM5SE-PVS2 von der Maschine zu öffnen und 2 Netzschranke zu öffnen;
10) Wenn der Gegenstrom entsteht, d. h. wenn |Ppcc|≥P3-31 und der Leistungsfaktor PF <0 ist, wird der Befehl von 1 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an die Verteilungsräume T5, T4 und T3 AM5SE-PVS2 gesendet, alle von der Maschine gesprungen und verbundene Netzwerkschranke; Wenn |Ppcc|≥P3-32 und der Leistungsfaktor PF <0 ist, wird der Befehl von 2 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an das Komplexgebäude, die Speisekammer, das Laborgebäude, die zentrale Kontrollkammer, die Lagerverteilungskammer AM5SE-PVS2 ausgegeben, alle von der Maschine aus dem entsprechenden Netzwerkschrank;
11) Wenn Ppcc≥P3-4 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, wird das Acrel-2000MG-Energiemanagementsystem den Befehl zur Fernbedienung des Anti-Rückstroms von der Maschine AM5SE-PVS2 ausgegeben, um den Netzschrank zu verschließen (hier muss der Netzschrank geschlossen werden), um die Leistung des Wechselrichters auf 20% der Nennleistung anzupassen (dieser Wert kann vom Benutzer festgelegt und eingestellt werden) (nur die Fernbedienung T3, T4, T5 und das Netzschrank geschlossen werden, T1, T2 und das Netzschrank werden manuell vom Personal vor Ort geschlossen).
Wenn die Mutter-Union die Positionierung ist, ist die 2#-Anstiegsstrategie wie folgt:
1) Wenn Ppcc ≤ P4-1 und der Leistungsfaktor PF > 0 ist, wird die Leistung des T8-Wechselrichters durch das Acrel-2000MG-Energiemanagementsystem flexibel angepasst;
2) Wenn Ppcc≤P4-2 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, wird der Befehl von 3 # AM5SE-PVM über die optische Faser an den Verteilungsraum AM5SE-PVS2 von der Maschine aus dem Verteilungsraum T8 gesprungen.
3) Wenn der Gegenstrom erzeugt wird, d. h. wenn Ppcc ≥ P4-3 und der Leistungsfaktor PF < 0 ist, wird der Befehl von 3 # AM5SE-PVM über die Faseroptik an die Verteilungskammer AM5SE-PVS2 von der Maschine aus der Verteilungskammer T8 geschaltet.
4) Wenn Ppcc≥P4-4 und der Leistungsfaktor PF> 0 ist, wird das Acrel-2000MG-Energiemanagementsystem die Anweisung zur Fernbedienung des Gegenstroms von der Maschine AM5SE-PVS2 an die Verteilungskammer T8 und den Netzschrank geben, um die Leistung des Wechselrichters auf 20% der Nennleistung anzupassen (dieser Wert kann vom Benutzer bestimmt und eingestellt werden).
Installationsbilder vor Ort

Dieses Projekt Anti-Reverse-Strom-Host und Energiemanagementsystem installiert mit einem Gruppenbildschirm, Anti-Reverse-Strom von der Maschine vor Ort auf einem Netzwerkschrank installiert, das Bild der Installation vor Ort ist wie folgt.

Das in diesem Artikel beschriebene Energiemanagementsystem kann die Leistung des Wechselrichters flexibel regulieren, wenn die Photovoltaik hoch ist, und in Kombination mit der Anti-Rückstrom-Master-Maschine kann auch bei der Entfernung großer Lasten oder beim Verlust der Systemkommunikation die genaue Bewegung der Anti-Rückstromfunktion rechtzeitig gewährleisten, das Programm verbessert die Energienutzung und hilft der Implementierung von großen industriellen und kommerziellen Photovoltaik-Projekten, die nicht mit dem Netz verbunden sind.