前不久,有【yǒu】粉【fěn】丝【sī】留言说【shuō】:在一些【xiē】偏远的农村地【dì】区【qū】,并网时发现电网【wǎng】电压总是偏高,不仅引发经常性的电压故障报警,还导【dǎo】致逆变器停机保护,严【yán】重影响【xiǎng】了光伏收益【yì】!

针【zhēn】对此类【lèi】问题,一般【bān】会先从【cóng】逆变【biàn】器侧找出解决方案,比如放宽保护电压【yā】范围(针对不同地区,将出【chū】厂交【jiāo】流【liú】电压放宽至160-300AC可调)。

虽然这种方【fāng】式【shì】可以解【jiě】决【jué】逆变器的保护【hù】停机问题,但因输【shū】出的电网电压过高,总会对一些家用电【diàn】器造【zào】成损【sǔn】害。

应该说,这【zhè】类现象很常【cháng】见【jiàn】,很多论坛帖子也对此【cǐ】做过专业【yè】技术分析,但依然有不少粉【fěn】丝表示困【kùn】惑。在此【cǐ】,小盒子通过综【zōng】合整理各位专【zhuān】业人士的支招,给大家【jiā】做个简单的【de】类比,从电站设计源头避免以【yǐ】上情【qíng】况发生。

我【wǒ】们都知道,光伏并网系统就是通过逆变器【qì】把直流电转换成【chéng】交【jiāo】流【liú】电,并【bìng】传输到电网的过程。如果把电网比作大海,逆【nì】变【biàn】器则【zé】可以看成是一条条细流【liú】,而并网【wǎng】就好比涓涓细流汇入大海,那一【yī】条条并【bìng】网用的交【jiāo】流线缆【lǎn】就【jiù】是汇流的河床。

        对此,我们不妨做个类比:

        在一些偏远的农【nóng】村地区或【huò】弱电网区【qū】的【de】并网发【fā】电过程中,常【cháng】因为线路阻抗的【de】影【yǐng】响(河床狭【xiá】窄,阻塞较多),而不得不抬高逆变器输【shū】出交流电【diàn】压(河流水位增大,形成高水势才能流向大海【hǎi】),以保证交流电【diàn】高效流向电【diàn】网(河流汇入大海)。

但这无形中会引发两类问题:一是输出【chū】电【diàn】压高于逆变【biàn】器自【zì】身保【bǎo】护电压值,使逆变器报错和执【zhí】行保【bǎo】护性停机【jī】;二是并网点变压器【qì】容量较小(也就是“大海蓄水量不足”,这【zhè】是【shì】很多地方限制并网【wǎng】容【róng】量在30%左右【yòu】的原因),极易因电量超负【fù】荷上网,抬高电网【wǎng】电压(蓄水池【chí】蓄【xù】水能力【lì】不足【zú】,满溢)。

事实上【shàng】,以上两种情况【kuàng】,正是造成电【diàn】网电压过高的两个主要原因,即并【bìng】网【wǎng】点容量偏小,负荷消耗能力不【bú】足,或【huò】电网弱凸显了【le】线路阻抗。那【nà】么【me】,我【wǒ】们【men】该如何解决以上问题【tí】呢?

毫无疑【yí】问,一是增【zēng】大【dà】线【xiàn】缆规【guī】格,合理选择并网点【diǎn】;二是增容变压器,改善“蓄水能力”。其中,合理选择【zé】并网点【diǎn】和增容【róng】变【biàn】压器都很容【róng】易理解,比【bǐ】如【rú】就近变压器【qì】选择【zé】并网点就【jiù】是最常用并网点选【xuǎn】择方式,而增【zēng】容变【biàn】压器就是【shì】给变压器增容。这样就只剩下增【zēng】大【dà】电缆规格了【le】,用个形象的比喻,就是在靠近大【dà】海【hǎi】的位置扩【kuò】大河床、清理淤泥,以显著减少河流【liú】中间阻力。

另【lìng】外,还【hái】有一【yī】种情况【kuàng】值得一提,就是在多台【tái】设备并网【wǎng】时,若集【jí】中并到一相上【shàng】,则容易【yì】抬高该相电压(类似多【duō】条河流汇到一个窄河床上,造成水溢),使电网偏压,从而造成类似【sì】电网电压过高【gāo】的现象。因此,建【jiàn】议同【tóng】一并网【wǎng】点【diǎn】多【duō】台并网时,应尽量【liàng】使设备在三相上均匀分【fèn】布 (如下图)。

        以上,旨在通过【guò】简单类【lèi】比,让大家对电网过压故障的成因【yīn】有个形象【xiàng】的认【rèn】识【shí】。但【dàn】最【zuì】终目的,还是希望在光伏电站建设【shè】时,请【qǐng】大家选择【zé】专业【yè】的、经验丰富的、靠谱的整体系统【tǒng】品牌,从源头上【shàng】就规避这些可能的隐患,以提高设计【jì】效率【lǜ】,助力【lì】光伏发电