前不久,有【yǒu】粉丝留言说【shuō】:在一些【xiē】偏远的农村地区,并网时发现电网电压总是偏高【gāo】,不仅引发经常性的电压【yā】故【gù】障报警【jǐng】,还【hái】导致逆变器【qì】停机保护【hù】,严重影响了光伏【fú】收益!

针对此【cǐ】类问题,一般【bān】会先【xiān】从逆变器侧找【zhǎo】出解【jiě】决方案【àn】,比【bǐ】如放【fàng】宽【kuān】保护电压范围(针对不同地区,将【jiāng】出厂交流电压放宽至【zhì】160-300AC可调)。

虽【suī】然这种方式可以解【jiě】决逆变器的保护【hù】停机问题,但【dàn】因输出的电网【wǎng】电压过【guò】高,总会对一【yī】些家用电器造成损【sǔn】害。

应【yīng】该说,这类现象很常【cháng】见,很多论坛帖子【zǐ】也对此做过专业技术分析,但依然有【yǒu】不少粉丝【sī】表示困【kùn】惑【huò】。在此,小盒子通过综合整理各位专业【yè】人【rén】士的支招【zhāo】,给大家做个简单的类比,从电【diàn】站设计源头避免以上【shàng】情【qíng】况【kuàng】发生。

我们都知【zhī】道,光【guāng】伏并网【wǎng】系统就是通过逆变【biàn】器把【bǎ】直流电转换成交流电,并传输到电网的过程。如【rú】果把电网比作大海,逆【nì】变器则可【kě】以看成是一条条细流,而并网就【jiù】好比涓涓【juān】细流【liú】汇入大海【hǎi】,那一条条并网用的【de】交【jiāo】流线【xiàn】缆就【jiù】是汇流【liú】的河床。

        对此,我们不妨做个类比:

        在一些偏远【yuǎn】的农村【cūn】地区或弱电【diàn】网区【qū】的并网发电过程中,常因为线路阻【zǔ】抗【kàng】的影响(河床【chuáng】狭窄,阻塞【sāi】较多),而不得不抬高逆变【biàn】器输出【chū】交流电压(河流水位【wèi】增【zēng】大,形成【chéng】高水势【shì】才能流向大海),以【yǐ】保证交流【liú】电高【gāo】效流向电网(河流汇入大海)。

但这无形中会引发两类问【wèn】题【tí】:一是输【shū】出电压高于逆变器自【zì】身【shēn】保护电压值【zhí】,使逆变器报错和执行保护性【xìng】停【tíng】机;二是【shì】并网点变压器【qì】容【róng】量【liàng】较小(也就是“大海蓄【xù】水量不【bú】足”,这是很多地【dì】方限制并网【wǎng】容量在【zài】30%左右的原因),极易【yì】因电量超负荷上网,抬【tái】高电网电压【yā】(蓄水【shuǐ】池蓄水能力不足,满溢)。

事实上,以上【shàng】两种【zhǒng】情况,正是造成电网【wǎng】电压【yā】过高的两【liǎng】个主【zhǔ】要原因【yīn】,即并网点容量偏小,负荷消耗能力不足【zú】,或电网弱【ruò】凸显了线路阻抗。那么,我们【men】该【gāi】如【rú】何解【jiě】决以上问题呢?

毫无疑问,一【yī】是增大线缆【lǎn】规【guī】格,合理选择并网点;二是增【zēng】容变压器,改善“蓄水能力【lì】”。其中,合理选择并网点和增容变压器【qì】都【dōu】很容【róng】易理【lǐ】解,比【bǐ】如就近变压器选【xuǎn】择并【bìng】网点就是【shì】最常用【yòng】并网点选择方式,而增容变压器就是给变压器增容【róng】。这样就只【zhī】剩下增大【dà】电缆规格了,用个形象的比喻,就【jiù】是在靠【kào】近大海【hǎi】的【de】位置扩大【dà】河床、清理淤【yū】泥,以显【xiǎn】著【zhe】减少河流【liú】中间阻力。

另外,还【hái】有【yǒu】一种情况值【zhí】得一提,就是在多台设备并网时,若集中并到一相上,则容易抬高该【gāi】相电【diàn】压(类似【sì】多条河【hé】流汇到一个窄【zhǎi】河床上,造【zào】成水溢),使电【diàn】网偏压,从而造【zào】成类似电网电压过【guò】高的现象。因此,建议【yì】同一并【bìng】网【wǎng】点多台并【bìng】网【wǎng】时,应尽量使设备在三相上均匀分【fèn】布【bù】 (如下图【tú】)。

        以上,旨在通【tōng】过【guò】简单类比,让大【dà】家【jiā】对电网过压故障【zhàng】的成因有个形象的认识。但最【zuì】终【zhōng】目的,还是【shì】希望在光伏电站建【jiàn】设时,请大家选择专业【yè】的【de】、经验丰富【fù】的、靠谱的整体系统品牌,从源头上就规避这【zhè】些【xiē】可能的隐患,以提高【gāo】设计【jì】效率,助力【lì】光伏发电