Четырехвадрантная реактивная мощность контроллер компенсации и схема соединения для фотоэлектрических систем

Aug 06, 2025|

В последние годы из -за поощрения страны развития чистой энергии, уровень применения фотоэлектрической энергетической генерации увеличивается год за годом, достигая хороших экономических и социальных выгод. Тем не менее, различные проблемы, возникающие после фотоэлектрической власти, связанной с сетью, также становятся все более заметными, среди которых компенсация реактивной власти является одной из них. Таким образом, многие производители разработали четырехквадрантное оборудование контроллера реактивной компенсации реактивной мощности для решения проблемы снижения фактора мощности после фотоэлектрического соединения сетки.

Тем не менее, поскольку это универсальный отдел оборудования, многие пользователи не понимают, как подключить четырех квадрант-контроллер компенсации реактивной мощности к фотоэлектрической системе. Далее мы представим несколько простых решений.

 

I. Архитектура системного соединения

Четырехвадрантный контроллер компенсационной компенсации реактивной мощности в качестве ядра интеллектуальной регуляции системы фотоэлектрической сетки, подключенной к сети, принимает метод проводки с тремя входами и трех выходов:

1. Сетчатая соединение со стороны:

Точка соединения: выходной терминал переменного тока фотоэлектрического инвертора
Отбор выборки напряжения: 1000 В/100 В трансформатор напряжения (точность 0,5 класса)
Текущая выборка: 200A/5A с закрытым контуром датчика зала (полоса пропускания больше или равна 5 кГц)

2. Фотоэлектрический боковой интерфейс:

Порт связи: RS485 Подключение к инвертору (протокол Modbus RTU)
Сигнал синхронизации: используйте синхронизацию импульсов с жесткой импульсом (ошибка <100 мкс)
Предел мощности: получение выходного сигнала в реальном времени от инвертора (4-20 мА)

II Ключевые элементы проводки

1. Связь с основной цепью:

Спецификация кабеля: кабель медного ядра больше или равен 35 мм² (вычисленный ток в 1,5 раза превышает ток нагрузки)
Конфигурация защиты: предохранитель: GG-тип медленного смазания (разбивая емкость 50 кА); Выключатель схемы: значение магнитного отключения. Значение 12 дюйма ± 20%.

2. Конструкция управления цикла:

Выборка напряжения: звезда соединения (нейтральная точка, заземленная через резистор 100 Ом)
Текущая выборка: двухфазный расчет программного обеспечения CT + (сохранение одного КТ)
Обнаружение анти-обратного потока: установка реле защиты направления (время действия <80 мс)

Iii. Типичные схемы подключения

 

光伏控制器接线图

Отправить запрос