标准规范下载简介
NB/T 10186-2019 光储系统用功率转换设备技术规范门 调节电网模拟装置在标称电压下输出频率按照表29设置频率,频率阶跃时间不应大于20ms, 频率保持时间不应小于30s; 通过数据采集装置记录稳态区间中交流侧电压与电流的数据,至少每0.2s计算有功功率平均 值; d)计算过频降额响应时间、调节时间、有功功率稳态均值和控制精度
表28过频降额测试点
6.2.9电压无功调节
功率转换设备的有功功率控制功能应满足5.2.1.9的要求 检测步骤如下: 调节光伏方阵模拟器使逆变器输出有功功率达到额定值P b 调节逆变器运行在输出最大感性无功功率工作模式: C 使用数据采集装置记录2min有功功率和无功功率,计算2min内有功功率和无功功率的平均 值; d 分别调节逆变器输出的有功功率为90%Pn、80%Pn、70%Pn、60%Pn、50%Pn、40%Pn、30% Pn、20P%及10%Pn,重复步骤b)c); 调节逆变器运行在输出最大容性无功功率工作模式,重复步骤b)~d); f 以有功功率为横坐标,无功功率为纵坐标(感性为正,容性为负)CECS 587-2019-T 侧向流倒V型斜板沉淀池设计标准,绘制逆变器功率包络图。
6. 2. 9. 1 无功功率控制
检测步骤如下: a)设定被测逆变器输出有功功率为50%PN; b)不限制逆变器的无功功率变化,按照图13的设定曲线控制逆变器输出的无功功率; 使用数据采集装置在逆变器交流侧记录无功功率,以至少每0.2s无功功率平均值为一点,记 录实测曲线; d)计算无功功率控制的功率控制精度和响应时间
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注:Q和Qc为7.5.1节测量所得的50%P,工况下,逆变器输出的最大感性无功和最大容性无功。 图5无功功率控制曲线
6. 2. 9. 2 控制模式切损
控制模式切换检测应按如下步骤进行: a 通过无功控制系统设置逆变器无功运行方式为恒无功控制模式; 待系统稳定运行不小于30s后切换至恒电压控制模式; ? 待系统稳定运行不小于30s后切换至恒无功控制模式; d 保持稳定运行至少30s; 使用数据采集装置在逆变器交流侧记录无功功率,以每0.2s有功功率平均值为一点,记录实 测曲线; f 设置逆变器无功运行方式在恒无功控制模式与恒功率因数控制模式间切换,重复步骤a)~e); 8 设置逆变器无功运行方式在恒电压控制模式与恒功率因数控制模式间切换,重复步骤a)~e)。 在模式切换期间如逆变器无法稳定运行,则每个控制模式运行至少5min。
6.3.1冷却系统故障
设备冷却系统按以下要求设置故障,可根据功率转换设备设置其中一个: a)完全堵住或部分堵住进风口; b)堵转或断开冷却风扇,一次一个: )循环水或其他冷却液应停止或部分限制; 功率转换设备能持续运行7小时不对功率转换设备造成损害或者具有自动检测温度功能,温度超 过允许值时自动停止工作
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6.3.3电网电压异常响应
将功率转换设备启动并置于额定工作状态,按5.2.2.3要求调节电网模拟电源电压,在不同的范围 内选取三个不同的电压值U,功率转换设备脱网时间均符合规定要求。 分别测量三次,要求均满足5.2.2.3的规定。
6.3.4频率异常响应
将功率转换设备启动并置于额定工作状态,调整电网模拟电源输出频率,分别选取f=49.5Hz、 f=50Hz以及f=50.5Hz范围内三个不同的频率值,测量功率转换设备最大脱网时间。 分别测量三次,要求均满足5.2.2.4的规定。
调节直流源,使其输出功率满足5.2.2.5中所描述,验证并记录保持过载运行的倍率以及时间。
调节直流源的电压,直至功率转换设备直流侧电压偏离充许直流电压范围,功率转换设备的 态应符合5.2.2.6规定。
6.3.7直流极性误接
将所有开关断开,功率转换设备直流端正负极反接,交流侧正确接线,闭合所有开关,功率 备应能自动跳脱保护,1min后将功率转换设备直流端正确接线后,功率转换设备应能正常工作
6.3.8交流缺相/相序错误保护
将功率转换设备输出端逐一缺相或设置反接相序,输入输出端通电加载工作电压时,设备不 正确连接时功率转换设备正常运行
6.3.10防反放电保护
伏侧的直流电压,其直流侧应无反向电流流过
按照GB/T2423.1中试验方法进行
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按照GB/T2423.3万法进行,恒定湿 为(40王2)C或(55主2)C,相对砸度(90主3)% 无包装,不通电,耐湿热环境48小时,湿热试验后取出样品,在常温条件下恢复2h,系统应能正常 启动运行。 湿热试验后测量其绝缘电阻,不应小于0.5M2,介质强度不应低于规定的介质强度试验电压值的 75%。
6.5.1.1电流谐波畸变率
功率转换设备在额定工作状态,测量功率转换设备输出电流谐波应符合5.4.1.1的要求。同时测量 30%、50%、75%负载点时输出电流谐波,其值不应超过额定功率运行时功率转换设备注入到电网的名 次谐波电流限值。
6.5.1.2功率因数
将功率转换设备启动并置于额定工作状态,测量功率转换设备输出端功率因数。应满足5.4.1.2的 规定。
6.5.1.3三相电压不平衡
将功率转换设备启动并置于额定工作状态,测量功率转换设备输出端三相不平衡度应满足5.4.1.3 的规定。 注:此项测试项目是针对三相并网功率转换设备,单相并网功率转换设备此项不适用。
.5.1.4电压闪变和波云
测试电网的短路容量比至少应为设备容量十倍的要求,在此条件下测试电压波动与闪变应满足 5.4.1.4的要求。
6.5. 1.5 直流分量
将功率转换设备启动并置于额定工作状态,测量功率转换设备输出端直流分量应满足5.4.1.5的 规定。
6.5.2.1电压偏差
功率转换设备工作在离网模式下,测量其公共连接点处的电压偏差符合5.4.2.1的要求。
6.5.2.2电压动态瞬变范围
功率转换设备工作在离网模式下,调整负载,负载从0%瞬间增加到100%或从100%突然减
0%,测量其电压瞬变范围应符合5.4.2.2的要求
其电压瞬变范围应符合5
6.5.2.3电压瞬变恢复时间
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功率转换设备工作在离网模 负载从0%瞬间增加到100%或从100%突然减少到 时间应符合5.4.2.3中的规定
6.5.2.4离网过流保护
离网运行状态下,通过调整负载或者电压设置过流故障,验证其应具备过流保护功能,且 4.2.4中的规定。
6.5.2.5输出波形失真度
离网状态下,功率转换设备输出接平衡阻性额定负载,用波形失真度测量仪器测量,输出波 度应至少符合5.4.2.5的规定
6.5.2.6输出电压不平衡度
6.5.2.6.1平衡负载
离网状态下,调节光储一体化变流器的输入为额定值,变流器的输出接平衡阻性额定负载,用交 流电压表分别测量三相输出电压的线电压,分别为UAB、UBC、UcA,如图1所示,O和P是以CA为 公共边作的两个等边三角形的两个顶点。计算出的电压不平衡度应符合5.4.2.6中规定
6.5.2.7并机负载电流不均衡度
图6平衡负载测试电路图
率转换设备的输出端并联,并联后输出功率为总额定功率的95%。 同时测量每台功率转换设备的输出电流,输出电流不均衡度应符合5.4.2.7中规定。
6.5.3.1 稳压精度
功率转换设备在对电池进行恒压充电模式下测试其输出电压的稳压精度,满足5.4.3.1要求。
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6.5.3.2恒压充电电压纹波
6. 5. 3. 3 稳流精度
功率转换设备在对电池进行恒流充电模式下测试其输出电流的稳流精度,满足5.4.3.3 6.5.3.4 恒流充电电流纹波
6.5.3.4恒流充电电流纹滤
功率转换设备在对电池进行恒流充电模式下测试其输出电流的电流纹波,满足5.4.3.4
6.5.3.5限压功能解
备限压功能应满足5.4.3
6. 5. 3. 6 限流功能
功率转换设备限流功能应满足5.4.3.6要求。
6.5.4充放电功能切
额定功率并网充电状态和额定功率并网放电状态之间运行切换的时间应满足5.4.4的要求。 55新兹
6.5.5.1光伏给蓄电池充电模式效率
光伏给蓄电池充电模式下的最大充电电气效率应满足5.4.5.1要求。
逆变模式下的效率应满足5.4.5.3的要求。 在额定电压下,测试5.4.5.3规定负载点下的效率,并描出效率曲线
6.5.5.4电池放电模式效率
6.5.5.5最大功率点跟踪效率
MPPT效率包括动态MPPT效率及静态MPPT效率,测量方法按EN50530一2010的要求进行, 被测设备如有多个独立的直流输入端口,则每一路都需要进行测试。
6.5.7功率控制精度
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6.6.3.1静电放电抗扰度
6.6.3.2射频电磁场辐射抗扰度
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试验场强:10V/m。 调制方式:正弦波1kHz,80%幅度调制。 试验端口:外壳。 天线极化方向:水平极化和垂直极化。 性能判据:A级。 试验报告应包括EUT系统配置、工作状态、试验布置和试验结果
.6.3.3工频磁场抗扰度
6.6.3.5浪涌(冲击)抗扰度
6.6.3.6射频场感应的传导骚扰抗扰度
功率子模块、辅助和控制回路模块可在轻载的情况下试验。
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6.6.3.7振波抗扰度
GB/T 50337-2018 城市环境卫生设施规划标准(完整正版、清晰无水印)6.6.3.8阻尼振荡波抗扰度
6.6.3.9电压暂降、短时中断和电压变化
试验布置:按照GB/T17626.11中第7章的要求, 试验电压:GB/T17626.11的试验类别2 电压暂降的试验优先电压等级及持续时间为:0%、持续时间0.5周期;0%、持续时间1周期;70% 特续时间25周期。 试验端口:交流电源端口 性能判据:B
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A.1设备标识上使用的符号
NB/T 32045-2018 光伏发电站直流发电系统设计规范设备标识上使用的符号详见下表A.1