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光伏反孤岛装置原理图
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专注微机保护

时间 : 2025-07-18 15:21 浏览量 : 2

光伏反孤岛装置的核心原理是通过扰动电阻打破孤网运行的平衡状态,迫使逆变器停止工作,其原理图可拆解为以下关键模块及工作逻辑:

一、核心组件与功能

  1. 扰动电阻模块

    • 作用:在孤网运行时投入,通过改变母线电压和频率的平衡状态,触发逆变器的防孤岛保护机制。

    • 参数选择:根据光伏容量匹配电阻值(如100kW、200kW、400kW等),需考虑额定电流、短时耐受电流(如耐受时间≥1秒)及过载保护特性。

  2. 操作开关与延时保护

    • 延时功能:误投入时立即跳闸;功能失效时通过延时(如1秒)跳闸,防止扰动电阻烧毁。

    • 互锁机制:与上级低压断路器联动,确保上级断路器断开后反孤岛装置方可投入,避免带电操作风险。

  3. 负载专用控制器(如RCX-9390K)

    • 控制逻辑:监测母线电压和频率,当检测到孤网运行(如400V母线带电但电网断开)时,自动投入扰动电阻。

    • 闭锁保护:与上级开关电气闭锁,仅在条件满足时合闸,防止误操作。

二、原理图工作逻辑

  1. 正常并网状态

    • 电网供电正常,反孤岛装置处于待机状态,扰动电阻未投入,逆变器正常发电并网。

  2. 孤网运行触发条件

    • 电网断电:如检修时断开低压并网开关。

    • 母线带电:若400V母线仍存在电压(如逆变器未及时停机),反孤岛装置启动。

  3. 扰动电阻投入与逆变器停机

    • 步骤1:控制器检测到孤网状态后,闭合操作开关,投入扰动电阻。

    • 步骤2:扰动电阻改变母线电压和频率,打破发电与用电的平衡(如电压波动超过逆变器允许范围)。

    • 步骤3:逆变器检测到外部电压/频率异常,触发自身防孤岛保护功能,停止发电并告警。

  4. 安全隔离与复位

    • 跳闸保护:并网断路器断开,光伏站与电网侧迅速脱离。

    • 手动复位:检修完成后,需手动断开反孤岛装置并复位控制器,恢复并网条件。

三、原理图关键节点说明

  • 输入信号:母线电压/频率采样、并网开关状态、上级断路器闭锁信号。

  • 控制输出:扰动电阻投入指令、断路器跳闸信号、事故告警信号。

  • 保护逻辑

    • 电压/频率越限:如母线电压≥60V且频率异常持续≥设定时间(如1秒),触发跳闸。

    • 逆功率保护:检测到功率反向流动(如光伏发电向电网倒送),立即断开连接。

    • 外部联跳:接收其他保护装置信号,实现多级联动保护。

四、应用场景与优势

  • 适用场景

    • 屋顶分布式光伏项目(400V/220V并网)。

    • 公用变压器台区,解决多户小容量光伏并网问题。

  • 优势

    • 成本效益:一套反孤岛装置可覆盖多户光伏,降低单户成本。

    • 安全可靠:通过物理扰动强制停机,避免逆变器检测盲区。

    • 合规性:满足国家电网对光伏接入容量的要求(如加装后容量提升至80%)。

五、原理图示例(文字描述)

[400V母线] → [电压/频率采样] → [负载专用控制器] → [操作开关] → [扰动电阻]↑                ↓[并网开关状态] ←────┘                [断路器跳闸] → [电网隔离][上级断路器闭锁] ────────────────────┘

说明

  1. 控制器实时监测母线电压、频率及开关状态。

  2. 孤网运行时,控制器闭合操作开关,投入扰动电阻。

  3. 母线参数异常触发断路器跳闸,光伏站与电网隔离。

  4. 上级断路器闭锁确保操作安全。

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