门户-光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网
用户名: 密 码:    找回密码 立即注册 | 找回密码
QQ登录
2023年度N型电池技术发展与设备创新论坛     第四届全球钙钛矿与叠层电池(苏州)产业化论坛暨钙钛矿光伏学术+产业+资本融合创新年会
光伏测试网 测试技术 光伏技术 查看正文

深入浅出理解光伏直流系统之(一)

2017-7-26 13:41| 发布者: wendy| 查看: 16372| 评论: 0|原作者: 杜晓牧

摘要: 今年以来,集中式与组串式两大流派针对各自的技术是否安全可靠展开了激烈的讨论。组串式发电技术的拥趸坚定地认为,光伏熔断器是集中式发电并网发电的风险来源,甚至宣称国内集中式光伏电站的火灾数量平均下来每个月 ...


       专题.:为什么集中式逆变器在组网时必须要加熔断器? [6]

       为了了解集中式逆变器在组网时必须要加装熔断器这个问题我们引用一个模型来讨论,此模型为3串电池组件(three strings)组成的一个系统并且并联在一起,每个组件的短路电流为Isc=8.19A。

       美国的光伏系统研究人员认为[6],当组串数为3串时,发生短路后,A线路的电流达到10.2A(1.25*8.19=10.2A),B线路的反向电流大小为其余2串线路的短路状态的电流2*10.2A=20.4A与逆变器的反向电流D线路(大小为0A)汇流后的电流。此反向电流20.4A对15A的熔断器形成了过载(20.4÷15=1.36倍),这种情况下就进入了gPV级熔断器的保护范围(gPV级熔断器是1.35In(UL标准)或1.45In(IEC标准)),所对于集中式的光伏发电系统组网的时候无论是汇流箱还是逆变器直流侧输入线路的路数大于3路时,安装gPV级熔断器会更加有效地保护系统线路。换句话说当并联路数超过3路时,就必须加装gPV级熔断器进行线路保护。并且我们可以总结得到一个分析光伏系统直流侧的反向电流计算公式:

       IFAULT = I back =(n – 1) x 1.25 x ISC

       (注:n为并联的路数,Isc为光伏电池的短路电流)

       第三部分 系统短路故障分析篇

       我们将利用前两部分的两个结论:

       串联在一起的某一路光伏电池组串,当发生短路故障时其短路电流的大小与单个电池发生短路的电流(Isc)大小一致,一般不超过10A。
光伏系统直流侧的反向电流计算公式:IFAULT = I back =(n – 1) x 1.25 x ISC

       对目前国内较为常见的直流系统组网方式进行分析,其中组件采用天合光能的260W多晶硅组件。

       整个光伏直流测系统采用260W的电池组件,以22片为一路串联在一起组成一路组串。

       每16路组串在正负极串联了15A的10*38mm的gPV级熔断器后,并联在一起接入一个16路汇流箱,16路汇流箱(共计96路)的出线侧采用200A光伏专用直流断路器。 6个汇流箱出线端利用70平铜电缆在500kW逆变器直流侧内部再串联一个200A的光伏直流断路器。

       系统与电池参数:

       直流侧系统开路低压      Vmmp*22=38.2*22=840.4V       

       电池短路电流 Isc        9.00A                

       最大功率点电流Impp      8.5A

       3.1 第一种情况(故障发生在熔断器下侧,即组件串侧)短路故障分析

       当短路发生时,逆变器会检测到电压快速下降,一方面会自行关闭,另一方面会立即让交流接触器断开,所以不会有交流电反窜到直流侧。

       Iback=(16-1)*1.25*9A=168.75A (Isc照度为1000W/m2)

       另外,2#-6#汇流箱(共计5个汇流箱)理论上也会产生反向电流流向故障点。

       Iback2=9A*16*5=720A

       假设720A的Iback2电流能够达到理论计算的最大值720A,720÷200(In)=3.6倍,我们通过脱扣曲线可知ABB断路器的脱扣时间为6s。

       可见,流入故障点的电流为Iback 与Iback2的叠加之和,在短路电流快速上升过程中由于15A的gPV级熔断器熔断速度非常快,故障组串线路的正极或负极串联的熔断器将会熔断切除故障线路。其上一级串联的2个200A断路器(包括汇流箱出线侧与逆变器直流侧)不会脱扣,也来不及脱扣。

       3.2 第二种情况(故障发生在汇流箱内熔断器上侧汇流铜排)短路故障分析

       在此种情况下,即使组串的Isc达到了9A(照度为1000W/m2)可以顺利通过15A的熔断器,或者说汇流箱进线侧的熔断器并不是为了保护自身组串侧达到短路状态而进行线路保护设置的,而是为了防止反向电流的冲击而设置。所以1#汇流箱内熔断器均不会熔断。

       而此短路点会导致其他汇流箱产生的反向电流Iback2使汇流箱出线侧或逆变器直流侧的断路器脱扣,究竟是汇流箱内的断路器脱扣还是逆变器内的断路器脱扣,还是同时脱扣,由于根本没有选择性,所以无法确定。



       3.3 第三种情况(故障发生在汇流箱内断路器出线侧与逆变器直流侧断路器进线侧)短路故障分析

       第三种短路情况发生时,Isc按9A(照度为1000W/ m2)考虑,16路汇流箱内自身16路组串产生的短路电流为16*Isc=16*9A=144A,这一短路电流值对于安装在汇流箱出线侧的这一200A断路器来讲根本就不会脱扣。而逆变器直流侧的短路电流Iback2将会使得逆变器直流侧的断路器脱扣。

       3.4 第四种情况(故障发生在逆变器内部总的汇流铜排)短路故障分析

       第四种短路故障发生时,每一路组串都会达到短路状态,短路电流的大小跟照度有关,若Isc按9A(照度为1000W/ m2)考虑,16路汇流箱内自身16路组串产生的短路电流为16*Isc=16*9A=144A。这一短路电流可以顺利流过汇流箱出线侧和逆变器直流侧的2个200A的断路器。这一种情况下光伏系统直流侧的所有过电流保护装置不会有任何动作。

       可见汇流箱出线侧的直流断路器脱扣的机会很小,或者说是由于糟糕的系统设计,使得串联在一起的同样电流等级的断路器没有选择性保护在第二种短路故障的情况下才会脱扣。过电流保护装置选用时忽略了选择性保护这一重要原则,在低压电器的正确选用上是一个非常低级的错误。

       这就解释了为什么国外的汇流箱里面装的都是负荷隔离开关(switch-disconnector)而不是断路器,因为此位置的低压电器是不需要具备过电流保护功能的。具备的脱扣功能反而在汇流箱所处的高温等较为恶劣的户外环境下成为了影响系统效率的不稳定因素。
 
                                                                                                
   表1 欧美知名集中式光伏逆变器厂家直流侧过电流保护低压电器选用情况一览    

    
                               表2 欧美知名直流汇流箱产品内低压电器选用情况一览                     

       注:表1、2欧美厂家的产品型号与元器件选型均来自其国外网站截止2015年9月可以供公众免费下载的公开资料,若有任何问题,请联系本文作者修正与删除。

       参考文献来源

       [1] 天合光能Trina Solar:Tallmax 大型项目组件 数据说明书 2015

       [2] Jonh Wiles, "Ground-Fault Protection for PV systems“, January. February 2008 IAEI NEWS

       [3] Y. Zhao, J. F. de Palma, J. Mosesian, R. Lyons, and B. Lehman, "Line-Line Fault Analysis and Protection Challenges in Solar Photovoltaic Arrays," IEEE Trans. Ind. Electron., to appear.

       [4] Dr.-Ing. Herbert Bessei,“PV Fuse-Links –Superior Protection of Valuable Photovoltaic Modules”,fuseXpert, 25.05.2009 德国 

       [5] Jason Fisher,David Brearley,"Ungrounded PV Power Systems in the NEC“,Issue 5.5, Aug/Sep '12,SolarPro.

       [6] Marvin Hamon,"DC Combiners Revisited”, Issue 4.2, Feb/Mar '11,SolarPro.

       [7] 天合光能Trina Solar:多晶Honey组件 TSM-PC05A数据说明书 2015

       [8] The ABB Group, "SACE Tmax PV样本“,2014

       [9] Eaton(Bussman),"Solar Circuit Protection Application Guide“,2014

       [10] SMA Solar Technology AG,"  SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Installation Manual“, 2015

       [11] Jack D. Flicker,Jay Johnson,Sandia National Laboratories,美国圣地亚国家实验室,

       " Photovoltaic Ground Fault and Blind Spot Electrical Simulations“,June 2013

       [12] Jackson, P. (Pete). (2009). "Bakersfield fire report. Investigator’s report“, April 29, 2009,美国国家防火委员会网站 http://nfpa.typepad.com/

       [13] Bill Brooks," The Ground-Fault Protection BLIND SPOT: A Safety Concern for Larger

       Photovoltaic Systems in the United States", January 2012, 美国光伏标准与法规委员会,Solar America Board for Codes and Standards

       [14] Bill Brooks, Jack D. Flicker,Jay Johnson等,“Inverter Ground-Fault Detection“Blind Spot” and Mitigation Methods“,June 2013,美国光伏标准与法规委员会,Solar America Board for Codes and Standards

       [15] Jack D. Flicker,Jay Johnson,“Analysis of Fuses for "Blind Spot" Ground Fault Detection in Photovoltaic Power Systems ",June 2013, 美国光伏标准与法规委员会,Solar America Board for Codes and Standards

       引用标准

       [1] 美国国家电气法规690部分:NFPA70, "National Electrical Code," in Article 690 - Solar Photovoltaic Systems, ed, 2011.

       [2]  UL 1741标准:Underwriters' Laboratory, "Inverters, Converters, Controllers, and Interconnection System Equipment for Use with Distributed Energy Resources," UL 1741 ed.

       Northbrook, IL, 2010.
12
免责申明:感谢您对TestPV的关注。本网站所发布的信息来源于网友投稿、转载或本站原创,不能保证其准确性和可靠性,仅供参考。如需转载请注明出处及原作者,并请自行承担全部责任。如有版权冲突和其它问题,请及时联系本站进行处理。欢迎广大光伏企业和热爱光伏的人士进行投稿,投稿邮箱:info@testpv.com。

相关阅读

最新评论

 

领跑者创新论坛公众号二维码
回顶部