Solar Energy Blog
0

Forum

Forum służy do wymiany pomysłów, uwag, spostrzeżeń, rozwiązań…
Zapraszamy do aktywnego udziału!
Przydatne skrót klawiszy:
alt+shift+h = pomoc edytora
alt+shift+z = dodatkowe menu edytora

 

WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Problemy z parametrami sieci nn a praca falownika PV - jak rozmawiać z ZE

Trafiłem na dosyć ciekawy artykuł Jana Strojnego , w gazetce El-Plus , dotyczący  regulacji i stabilizacji układów pracy w sieciach nn.

Jak wiemy, nietrzymanie parametrów zasilania w sieciach nn skutkuje przerywaną praca falowników- wyłączają się lub nie chcą się załączyć.

Jakie narzędzia posiada ZE, o ktorych w spornych sytuacjach można przypomnieć:

cyt :

"Regulacje napięcia można rozróżnić dwa typy regulacji
Regulacja typu A  polega na zmianie ogólnego poziomu napięcia o określoną wartość ΔU i podniesienie (lub
obniżenie) całego przebiegu napięcia w żądanym zakresie dzięki
zmianie poziomu napięcia w danym punkcie sieci, np. z +5% -15% na ±10%.

Środki techniczne dla regulacji typu A stanowią:
zaczepowa regulacja przekładni transformatorów,
nieregulowane baterie kondensatorów oraz odpowiednia
sekwencja pracy odbiorników.

Regulacja typu B polega na zmianie rozpiętości odchyleń tzw. dyspersji napięcia.

Techniczne środki regulacji typu B obejmują samoczynną regulację przekładni transformatorów, samoczynnie regulowane baterie kondensatorów i zastosowanie kompensatorów nadążnych

Odchylenie napięcia w sieci nn można regulować:
a) bezinwestycyjnie w GPZ
- wykorzystując możliwości regulacyjne transformatorów, a mianowicie: zmianę napięcia zasilającego średniego napięcia SN przez zmianę przekładni transformatora 110kV/SN pod obciążeniem: w zakresie ±10% w 8 stopniach lub ± 16%
w 12 stopniach;
lub zmianę przekładni transformatorów SN/nn w stanie beznapięciowym. Zakres regulacji zależy od budowy transformatora i wynosi: -5%, 0%, ,+5% lub -2.5%, 0%,
+2.5%,+5%,+7.5%.
b) inwestycyjnie  - stosując środki techniczne zmniejszające spadek napięcia w sieci, a mianowicie:
-kompensację mocy biernej,
-kompensację reaktancji linii (kondensatory szeregowe),
-szeregowe autotransformator y regulacyjne (tzw.
transformatory dodawcze),
-wyprowadzanie nowych obwodów z GPZ.
Wybór sposobu regulacji powinien być każdorazowo opartyo rachunek ekonomiczny.
Stabilizacja napięcia 230/400 V
W przypadku słabych sieci dystrybucyjnych i zasilania odbiorców indywidualnych o szczególnej wrażliwości na parametry napięcia zasilającego mogą być stosowane automatyczne stabilizatory napięcia AVS (ang. Automatic Voltage Stabilizer) pozwalające na utrzymywanie napięcia na założonym poziomie przy zapewnieniu założonej symetrii napięć. Regulacja napięcia odbywa się przez automatyczne sterowanie kolejnych zaczepów trzech jednakowych
autotransformatorów przy użyciu tranzystorów. Dzięki temu uzyskuje się równocześnie symetryzację i utrzymywanie
napięcia na założonym poziomie z tolerancją ± 10% Regulacja i stabilizacja napięcia dla zmiennych obciążeń, może być realizowana przy pomocy kompensatorów statycznych mocy biernej, pozwalających na regulację mocy kompensatora w oparciu o układy energoelektroniczne i sterowniki tyrystorowe.
Dla dostarczenia do systemu w danym miejscu odpowiedniej mocy biernej indukcyjnej stosuje się dławiki kompensacyjne.
Układy TSC/TCR umożliwiają płynną regulację mocy przytzw. kompensacji nadążnej mocy biernej odbiorców o szybkozmiennym poborze mocy. Kompensatory nadążne wykorzystują nieliniowe charakterystyki obwodu magnetycznego dla realizacji zmiennej reaktancji indukcyjnej i sterowanie tyrystorowe dla realizacji płynnej lub skokowej zmiany reaktancji kompensującej. Kompensatory nadążne charakteryzują się: dużą szybkością reakcji na zmiany obciążenia, możliwością sterowania niesymetrycznego i brakiem części wirujących."
więcej strona: 30-33
http://www.el-plus.com.pl › download › elektroplus-nr-31
Bartosz Choromanski has reacted to this post.
Bartosz Choromanski

Żeby rozmowy takiej uniknąć lub zacząć ją przed podpisaniem Umowy z Klientem, dobrą praktyką jest pomiar impedancji pętli zwarcia oraz pomiar napięcia przy zmianie obciążenia odbiornikami. Tanio i skutecznie w większości przypadków

Arkadiusz Głaz has reacted to this post.
Arkadiusz Głaz

Pomiar napięcia pod obciążeniem wykaże tylko spadki napięcia, oczywiście ważna sprawa, gdy wykażą spadki na  190-200V  ale gdy wykonasz pomiar impedancji pętli zwarcia na obecnej instalacji i wyjdzie ci np 1,12Om to będzie prawidłowy odczyt... A duży spadek napiecia tylko pokaże, że przekrój wlz jest mały w stosunku do zapotrzebowania, albo jest problem po stronie ZE.

Dlatego zaproponowałem oba pomiary, które do tej pory bardzo były dla mnie pomocne w stosunku cena / jakość.

 

Oczywiście, jeżeli jest większa instalacja PV i/lub pojawiają się przesłanki ku temu, to polecam wykonać pełną analizę sieci w rozkładzie czasowym.