华为光伏逆变器器为何老断电,又自启动

光伏逆变器是否有辐射? | 问答 | 问答 | 果壳网 科技有意思
光伏逆变器是否有辐射?
最近考虑在家里装一组光伏逆变器,功率在三千瓦到五千瓦之间,光伏逆变器将来可能要接在和客厅厨房较近的位置。本来已经要付款了,突然考虑到家人的安全,不知道装了逆变器之后的电磁辐射强度会有多大,因为设计寿命长,如果因为辐射弄出癌症就得不偿失了。我也不知道这个问题有没有人考虑过,似乎所有人都觉得不值得一问,销售也没有明确的答复,但是我还是不放心。根据现有的估算,每天大概能发10到16度电的样子,系统寿命是25年。希望有对电力和辐射熟悉的人多多指教!如果能列出详细的数据当然更好了!实在不行我就只能买个电磁辐射检测仪测测了。
学电气的小吃货
首先不要那么怕电磁辐射,电磁辐射不是洪水猛兽。然后光伏逆变器本身就是几个开关管组成的桥式电路,开关频率大致在kHz的量级吧,远远不足以致癌。电场磁场什么的都在电感电容里呆着呢,很少有泄漏出来的。光伏发电本身成本比较高,转换起来都是要精打细算的,如果对外辐射太高本身效率就会很低下,厂家卖这种东西也是赚不到钱的。我保证你能买到的家用小容量光伏逆变器辐射不会很大,更不可能致癌
杂牌工程师
请参考UPS,差不多的东西.没什么好担心的,电磁辐射强到超标的东西生活中基本是看不到的
逆变器不会辐射吧?通讯装置辐射大
近年来太阳能能源价格的大幅下降,导致其获得更大比例的能源生产投资,这一趋势有望持续多年。而在光伏发电系统中,逆变器占的比例不大,只有5%到8%左右,它的主要功能是把直流电转换为交流电,但逆变器在光伏系统中,不仅仅只是转变电流类型,还有诊断光伏组件和线路,在危险的时候及时断开电路,记录每天的运行状态,对外发送和接收信息的功能等。 在太阳能发电系统会因为光照情况的不同,转换的直流电也会因此不规则,所以不可以直接使用。这时一台太阳能逆变器可以做到跟踪分析太阳能的光照,在经过一系列程序最后将直流电转换为日常的纯正弦波交流电。但转换品质的好坏也会因为选用的逆变器厂家不同,而有所差异,主要的表现是对太阳能利用的效率还有安全稳定性等方面。 再者,由于太阳能电站一般都安装在室外,或者是野外,就不可避免天灾人祸的因素致其损坏,这不仅会带来一定的经济损失,甚至有可能关系到人身的安全。太阳能逆变器可以做到时刻检测太阳能发电系统的情况,如诊断出系统出现故障,便可以做到及时发出警报,我们可以根据逆变器显示的故障类型,就可以很方便地找到故障点发生的地方,再采取相应的措施排除故障。 而这当中说到的信息记录和故障类型,我们都是可以通过逆变器上的一块显示屏直观的了解到太阳能发电系统的工作情况,做到很好的信息交互功能。当逆变器有RS485, RJ45,USB等通信接口,通过接入一个数据采集器,就可以方便地实现对外通信,并远程监控光伏系统。在电脑端随时察看光伏电站发电情况,非常方便。 而说了这么多逆变器在光伏系统中承担的重要作用,所以在选择逆变器设备时,更加需要我们考虑仔细,不能光图便宜而忘记了产品的优劣性。经过对逆变器的使用和对比,笔者向大家推荐的是,有MPPT太阳能控制器、AC充电器、纯正弦波逆变器组成,TI-28035 DSP 芯片控制,不同功率段可自由并联,最大并联数为111台,3台星型连接可输出三相380V,断电可实现0毫秒切换,拥有一块4.3寸的TFT显示屏,支持U盘进行软件升级,支持PC端软件控制。总体而言,配置主流,创新技术领先。 逆变器虽小,但其在整个光伏发电系统中的作用是不容忽视的。而在选择上,更是需要考虑细致了。 详情访问:
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市电电压高光伏逆变器自动断电怎么回事
市电电压高光伏逆变器自动断电怎么回事
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这个要调试光伏逆变控制器的,再说了,市电能高到什么程度,高也就是250v吧。
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华为光伏逆变器自动运行和停机功能及最大功率跟踪控制功能是怎样的?
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华为光伏逆变器两大功能:1、自动运行和停机功能
早晨日出后,太阳辐射强度逐渐增强,太阳电池的输出也随之增大,当达到逆变器工作所需的输出功率后,逆变器即自动开始运行。进入运行后,逆变器便时时刻刻监视太阳电池组件的输出,只要太阳电池组件的输出功率大于逆变器工作所需的输出功率,逆变器就持续运行;直到日落停机,即使阴雨天逆变器也能运行。当太阳电池组件输出变小,逆变器输出接近0时,逆变器便形成待机状态。2、最大功率跟踪控制功能太阳电池组件的输出是随太阳辐射强度和太阳电池组件自身温度(芯片温度)而变化的。另外由于太阳电池组件具有电压随电流增大而下降的特性,因此存在能获取最大功率的最佳工作点。太阳辐射强度是变化着的,显然最佳工作点也是在变化的。相对于这些变化,始终让太阳电池组件的工作点处于最大功率点,系统始终从太阳电池组件获取最大功率输出,这种控制就是最大功率跟踪控制。太阳能发电系统用的逆变器的最大特点就是包括了最大功率点跟踪(MPPT)这一功能。我是在szheadwater看到的,你可以去了解一下,希望可以帮到你。
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光伏电站逆变器运行规程
&&&&逆变器运行规程 &&&&1. 范围 &&&&本标准规定了逆变器的运行、维护、事故处理。 &&&&本标准适用于逆变器的运行、维护、管理。 &&&&2,规范性引用文件 &&&&下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,&&&&仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新&&&&版本(包括所以的修改单)适用于本文件。 &&&& GB50794 光伏发电工程施工规范 &&&& GB/T 29319 光伏发电系统接入配电网技术规定 &&&& GB/T 50795 光伏发电工程施工组织设计规范 &&&& NBT 32004 光伏发电并网逆变器技术规范 &&&&2. 技术参数 &&&&表1 逆变器技术参数 厂家名称
最大直流电压,VDC,
最大直流功率电压跟踪范围
,VDC, &&&&最大直流功率,KWp,
最大直流输入电流,A,
&&&&交流侧额定输出功率,KW,
交流侧额定电网电压,VAC,
交流侧允许电网电压,VAC,
交流侧输出频率范围,Hz,
交流侧输出电流波形畸变率
,%, &&&&交流侧功率因数
交流侧最大交流电流,A,
交流输出电压,V,
系统最大转换效率,%,
系统欧洲效率,%,
系统防护类型/防护等级
系统运行自耗电,W)
系统待机功耗/夜间功耗,W)
系统允许环境温度,?,
系统散热方式
断电后自动重启
4.运行规定 &&&&4.1 一般规定 &&&&4.1.1 逆变器并网运行时有功功率不得超过所设定的最大功率。当超出设定的最大功率,应查明原因,设法恢复到规定功率范围内,如无法恢复,将逆变器停机。 &&&& 4.1.2当逆变器并网运行,系统发生扰动后,逆变器将自动解列,在系统电压、频率未恢复到正常范围之前,逆变器不允许并网。当系统电压、频率恢复正常后,逆变器需要经过一个可延时时间后才能重新并网。由于所选逆变器厂家不同,逆变器重启时间有所差异。 &&&& 4.1.3 逆变器正常运行时不得更改逆变器任何参数。 &&&& 4.1.4 逆变器由于某种原因退出运行,再次投入运行时,应检查直流电压及电流变化情况。 &&&& 4.1.5 逆变器在运行中,必须保证逆变器功率模块风机运行正常,室内通风良好,禁止关闭或堵塞进、出风口。 &&&& 4.1.6 应定期对逆变器设备进行定期清扫工作,保证逆变器在最佳环境中工作。 &&&& 4.1.7 在逆变器柜内进行检修作业时,必须将交、直流侧开关全部拉开。 &&&& 4.1.8 逆变器在关机20分钟后,方可打开柜门工作。在进行逆变器逆变模块维护工作时,在逆变器模块拔出5分钟后,方可进行模块的维护工作。工作结束10分钟后,方能重新插入机柜。 3/7页
&&&& 4.2 自动运行 &&&& 4.2.1 逆变器自动并网,无需人为干预。输入电压在额定的直流电压范围、电网电压在正常工作范围时自动并网。 &&&& 4.2.2 逆变器自动解列,无需人为干预。输入直流电压超出额定的直流电压范围、电网电压异常时自动解列。 &&&& 5.巡回检查 &&&&5.1 一般巡回项目 &&&& 5.1.1 检查逆变器外观完整且干净无积灰。 &&&& 5.1.2 检查逆变器柜门闭锁正常。 &&&& 5.1.3 逆变器防尘网清洁完整无破损。 &&&& 5.1.4 设备标识标号齐全、字迹清晰。 &&&& 5.1.5 检查逆变器内部接线正确、牢固、无松动。 &&&& 5.1.6 检查逆变器接线母排相序正确、螺栓牢固、无松动。 &&&& 5.1.7 逆变器相应参数整定正确、保护功能投入正确。 &&&& 5.1.8逆变器运行时各指示灯工作正常,无故障信号。 &&&& 5.1.9 检查逆变器运行声音无异常。 &&&& 5.1.10 检查逆变器一次回路连接线连接紧固,无松动、无异味、无异常温度上升。 &&&& 5.1.11 检查逆变器液晶显示屏图像、数字清晰。 &&&& 5.1.12 检查逆变器各模块运行正常,运行温度在正常范围。 &&&& 5.1.13 检查逆变器直流侧、交流侧电缆无老化、发热、放点迹象。 &&&& 5.1.14 检查逆变器直流侧、交流侧开关位置正确,无发热现象。 4/7页
&&&& 5.1.15 检查逆变器室环境温度在正常范围内,通风系统正常。 &&&& 5.1.16 检查逆变器工作电源切换回路工作正常,必要时进行电源切换试验。 &&&& 5.1,17 检查逆变器冷却风扇工作电源切换正常。 &&&& 5.1.18用红外线测温仪测量电缆沟内逆变器进出线电缆温度。 &&&& 5.2 重点巡回检查内容 &&&& 检查逆变器各运行参数在规定范围内,重点检查以下运行参数,并核对与后台监控的数据是否一致。 &&&& 5.2.1 直流电压、直流电流、直流功率。 &&&& 5.2.2 交流电压、交流电流。 &&&& 5.2.3 发电功率、日发电量、累计发电量。 &&&& 5.2.4 检查逆变器输出功率与同型号逆变器输出功率偏差?3,. 常见故障处理 &&&& 6.1 直流过压故障 &&&& 6.1.1 现象 &&&& 逆变器停机,报直流过压告警。 &&&& 6.1.2 处理 &&&& 检查各直流断路器输出电压是否异常,检查支路所对应的汇流箱电压是否异常,查找各组串联电压是否异常。排除异常,电压正常后,手动投入逆变器。 &&&& 6.2 交流过/欠压、交流过/欠频率故障 &&&& 6.2.1 现象 5/7页
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光伏逆变器有哪些常见故障及处理方法
  光伏逆变器概述
  逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统的逆变器,根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。
  光伏逆变器结构
  逆变器作为一种直交流转换的电力调整装置,分为升压回路和逆变桥式回路两大部分,主要由半导体器件构成。主要半导体器件如下:
  1)电流:要求其精度高、响应快、耐低温、耐高温等,不同功率所采取的电流不同,一般采用霍尔电流传感器来进行电流采样;
  2)电流互感器:电流范围广,一般采用BRS系列电流互感器;
  3)电抗器。
  光伏逆变器工作原理
  光伏逆变器由升压回路和逆变桥式回路构成,升压回路主要用于将直流电压升压至逆变器输出所需直流电压,逆变桥式回路主要用于将升压后的直流电压转换为固定频率的交流电压。因此,经升压回路和逆变桥式回路完成将直流电转换为交流点的功能。
  光伏逆变器有常见十大故障及处理方法
  1、市电异常
  市电异常分为市电电压过低、过高,市电频率过低、过高(分别对应错误代码F00-F03)
  ①确认机器选择的安规标准是否符合当地电网要求。
  ②检查AC输出接线端是否连接可靠,用测量电压是否正常。
  ③将PV输入断开,重启机器,观察机器是否可以恢复正常。
  ④故障未排除,联系分销商。
  2、绝缘阻抗过低
  错误代码F07
  ①将PV输入断开,重启机器,观察机器是否可以恢复正常。
  ②检查PV+和PV-对大地电阻是否大于500K&O。
  ③如果小于500K&O,则请联系当地逆变器分销商帮忙解决,或者联系电池板供应商处理。
  3、漏电流过高
  错误代码F20
  ①将PV输入断开,重启机器,观察机器是否可以恢复正常。
  ②故障未排除,联系分销商。
  4、环境温度、散热器温度过高
  错误代码:F12、F13
  ①将PV输入断开,过几分钟待机器冷却后重启机器,观察机器是否可以恢复正常。
  ②检查环境温度是否超出机器正常工作的温度范围。
  ③故障未排除,联系分销商。
  5、监控无数据
  WiFi监控:
  连接逆变器WiFi,在监控页面查看是否有连接逆变器,如没有逆变器信息,则重新插拔内置WiFi模块或检查外置WiFi RS485连接;如搜索不到逆变器WiFi,请检查内置WiFi模块是否接触不良或外置WiFi是否未供电。
  GPRS监控:
  测试同服务商在逆变器安装现场的上网信号强度,检查内置GPRS模块是否接触不良或外置GPRS是否未供电。
  6、绝缘阻抗低
  使用排除法。把逆变器输入侧的组串全部拔下,然后逐一接上,利用逆变器开机检测绝缘阻抗的功能,检测问题组串,找到问题组串后重点检查直流接头是否有水浸短接支架或者烧熔短接支架,另外还可以检查组件本身是否在边缘地方有黑斑烧毁导致组件通过边框漏电到地网。
  7、漏电流故障
  这类问题根本原因就是安装质量问题,选择错误的安装地点与低质量的设备引起。故障点有很多:低质量的直流接头,低质量的组件,组件安装高度不合格,并网设备质量低或进水漏电,一但出现类似问题,可以通过在洒粉找出**点并做好绝缘工作解决问题,如果是材料本省问题则只能更换材料。
  8、逆变器开机无响应
  请确保直流输入线路没有接反,一般直流接头有防呆效果,但是压线端子没有防呆效果,仔细阅读逆变器说明书确保正负极后再压接是很重要的。逆变器内置反接短路保护,在恢复正常接线后正常启动。
  9、电网故障
  电网过压:前期勘察电网重载(用电量大工作时间)/轻载(用电量少休息时间)的工作就在这里体现出来,提前勘察并网点电压的健康情况,与逆变器厂商沟通电网情况做技术结合能保证项目设计在合理范围内,切勿&想当然&,特别是农村电网,逆变器对并网电压,并网波形,并网距离都是有严格要求的。出现电网过压问题多数原因在于原电网轻载电压超过或接近安规保护值,如果并网线路过长或压接不好导致线路阻抗/感抗过大,电站是无法正常稳定运行的。解决办法是找供电局协调电压或者正确选择并网并严抓电站建设质量。
  电网欠压:该问题与电网过压的处理方法一致,但是如果出现独立的一相电压过低,除了原电网负载分配不完全之外,该相电网掉电或断路也会导致该问题,出现虚电压。
  电网过/欠频:如果正常电网出现这类问题,证明电网健康非常堪忧。
  电网没电压:检查并网线路即可。
  电网缺相:检查缺相电路,即无电压线路。
  10、直流过压保护
  随着组件追求高效率工艺改进,功率等级不断更新上升,同时组件开路电压与工作电压也在上涨,设计阶段必须考虑温度系数问题,避免低温情况出现过压导致设备硬损坏。
  光伏逆变器六大技术发展趋势
  趋势一:逆变器硬件高速发展
  SiC、CAN、性能优异的DSP等各种新型器件和新型拓扑的应用,促使逆变器的效率不断提高,目前逆变器的最大效率已经达到99%,下一个目标是99.5%;中国效率已经达到A级,下一个目标是A+,A++。
  趋势二:集中式逆变器功率加大,效率提高,电压等级升高
  2.5MW等更大功率等级的逆变器将广泛应用,与1MW方阵相比,2.5MW的方案可降低成本约0.1元/W,即100MW的电站可降低1000万初始投资。此外,通过电缆匹配后,保证直流部分的损耗一致。
  值得一提的是,1500V系统将是大型电站的发展趋势。相比1000V系统,除组件外可以节省0.2元/W的投资,相当于100MW电站可节约投资2000万。同时,系统损耗可降低约0.27%。
  趋势三:组串式逆变器单机功率不断提高,功率密度加大
  组串型逆变器的功率不断加大,目前最大功率已经做到80kW,功率密度也在不断提高,重量不断降低,以适应安装维护困难的复杂应用环境。阳光电源的40kW组串式逆变器已经做到了39kg,是目前业内最轻的40kW产品。在散热方面,阳光电源一直坚持智能风扇散热的方式,以进一步降低内部元器件的温升,提升逆变器在高温环境下的过载能力。所采用的风扇防护等级为IP65,寿命可以达到7万小时,同时风扇可以提供20年的质保。
  趋势四:组件级产品(MLPE)越来越丰富
  组件级的产品种类越来越丰富,如以Enphase为代表的微型逆变器,以SolarEdge为代表的功率优化器等。 据行业研究机构GTM预计,组件级别电力电子(MLPE)设备的出货量将从2013年的1.1GW增加至2017年的W以上。
  趋势五:电网适应性不断增强,各种保护更加完善,确保安全可靠
  漏电流保护、SVG功能、LVRT、直流分量保护、绝缘阻抗检测保护、D防护、防雷保护、PV正负反接保护等不断完善的功能,逆变器对电网的适应能力进一步增强,不断完善的保护功能,让系统更加安全可靠。
  趋势六:逆变器的环境适应能力不断提高
  随着沿海、沙漠、高原等各种恶劣环境下的光伏电站应用增多,逆变器的抗腐蚀性、抗风沙等环境适应性能不断提高,以确保恶劣环境下的高可靠性。
  在谈到光伏系统的发展趋势时,赵为表示,通过各种新技术、新产品的应用不断促进光伏技术的进步,提高系统效率PR,降低系统生命周期内度电成本(LCOE),最终实现平价上网是大家共同奋斗的目标。
  电站的设计将更加精细化;系统集成度进一步提高,集成逆变器、中压变压器的一体化解决方案可以将系统简化到极致,同时降低成本,方便使用,提高效率,提高可靠性。
  光伏逆变器行业发展方兴未艾,各种新技术,新产品,日新月异,可谓因地制宜,百家争鸣;在大型地面电站,集中式解决方案初始投资更低,后期运维成本仅是组串式1/3,多个电站运行结果表明,组串式与集中式发电量持平,是用户的首选; 2/2.5MW的解决方案将成为明年的主流;组串逆变器在分布式中的应用也越来越多,高功率,高效率,高功率密度是未来发展方向;光伏+互联网为广大客户认可,数字化智慧型电站将成为主流;光伏+储能应用前景广阔。
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