安装人员应确保始终进行适当的系统设计。PPE 对性能不佳的系统设计不承担任何责任。作为我们持续改进过程的一部分,设置如有更改,恕不另行通知,且在发布时是正确的。
AI 人工智能 BESS 电池储能系统 BOS 系统平衡 CMMS 计算机化维护管理系统 COO 拥有成本 CRADA 合作研究与开发协议 DOE 美国能源部 EMI/EMC 电磁干扰和兼容性 EPC 工程、采购和施工 ESIF 能源系统集成设施 ESS 储能系统 EV 电动汽车 FMEA 故障模式和影响分析 GFPI 接地故障保护和中断 HALT 高加速寿命试验 IBR 基于逆变器的资源 IEC 国际电工委员会 IGBT 绝缘栅双极晶体管 IRA 通货膨胀削减法案 LCC 生命周期成本 LCOE 平准化能源成本 MLPE 模块级电力电子器件 MOSFET 金属氧化物半导体场效应晶体管 NDA 保密协议 NERC 北美电力可靠性公司 NREL 国家可再生能源实验室 O&M 运营和维护 OEM 原始设备制造商 PCB 印刷电路板 PPA 购电协议 PV 光伏 PVROM 光伏可靠性、运营和管理 R&D 研究与开发 RBD 可靠性框图 RETC可再生能源测试中心 RSD 快速关机系统 SCADA 监控和数据采集 SETO 太阳能技术办公室 SiC 碳化硅 SOA 安全操作区 SSTDR 扩频时域反射法 TCO 总拥有成本
作为世界上最大的品牌之一,海尔(Haier)提供了全面的商业和住宅太阳能产品,空调,供水和电器,所有这些都为集成的,连接的系统设计。在Haier Solar Suite(由Haier Group全资拥有的可再生能源平台开发的一系列产品)中,提供了完全连接的太阳能逆变器,存储解决方案和太阳能电池板,所有这些套件均经过严格的测试,以确保全球市场的可靠性。
NERC 可靠性标准中使用的新术语或修改术语本节包括拟议标准中使用的所有新术语或修改术语,这些术语将在获得适用监管机构批准后纳入《NERC 可靠性标准中使用的术语表》。拟议标准中使用的已定义且未修改的术语可在《NERC 可靠性标准中使用的术语表》中找到。下列新术语或修改术语将与拟议标准一起提交批准。董事会通过后,本节将被删除。术语:术语“基于逆变器的资源 (IBR)”是指根据 2020-06 发电机模型和数据验证项目正在制定的拟议定义。截至本文发布时,基于逆变器的资源的拟议定义是:基于逆变器的资源 (IBR):由能够通过电力电子接口(例如逆变器或转换器)输出有功功率的单个设备组成的工厂/设施,这些设备在与电力系统的公共互连点作为单一资源一起运行。IBR 包括但不限于具有太阳能光伏 (PV)、3 型和 4 型风能、电池储能系统 (BESS) 和燃料电池设备的工厂/设施。
6.1 PV CONNECTION ........................................................................................................................................ 23 6.2 GRID CONNECTION (GEN CONNECTION) .......................................................................................... 24 6.3 BACK-UP: LOAD CONNECTION .............................................................................................................. 25 6.4 BATTERY CONNECTION ............................................................................................................................ 27 6.5 WI-FI CONNECTION (OPTIONAL) .......................................................................................................... 28 6.6 GPRS CONNECTION (OPTIONAL) .......................................................................................................... 29 6.7 CT INSTALLATION INSTRUCTIONS ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 29 6.8 RSD/e-stop安装.........................................................................................................................................................................................................................................................
摘要 — 3 型和 4 型风力发电机的电网形成 (GFM) 控制在电力系统研究中引起了广泛关注;然而,电力电子转换器有限的过流能力继续削弱不断发展的电力系统的电网强度。同步风力发电,也称为 5 型风力发电机 (WTG),通过在可再生能源发电渗透水平非常高的情况下保持电网基本同步,提供了独特的 GFM 解决方案来解决电网整合和电网强度问题。5 型 WTG 通过由变速液力变矩器驱动的同步发电机 (SG) 连接到电网;因此,风力转子以变速模式运行以实现最大发电量,并且发电机轴与电网保持同步。本文在功率硬件在环 (PHIL) 测试环境下开发并测试了 5 型 WTG 的高保真模型。 PHIL 演示表明,5 型风力发电机组本质上可充当 GFM 装置,并且在高风速条件下,与 3 型风力发电机组相比,其功率响应、风轮动力学和效率方面可获得类似的性能。开发的模型还进一步深入了解了 5 型风力发电机组如何有利于平稳过渡到具有高集成度逆变器资源的电力系统。索引术语 — 同步风、电网形成控制、电网强度、5 型、功率硬件在环。
1。卸下逆变器盖。1。关闭逆变器P/1/0开关,然后等待5分钟,以便内部电容器排出。2。关闭主分配面板上的交流电流断路器。3。打开逆变器盖的艾伦螺钉,然后在降低逆变器盖之前小心地拉盖。4。连接Solaredge Home Network插件 - 通信板上的插座。5。连接天线,通过通信腺传递天线电缆。6。夹子天线(提供)到散热器鳍。7。将天线电缆与塑料领带(提供)联系到通信板支架。8。更换逆变器盖和连接单元盖(DCD)。将螺钉拧紧至8.4nm。9。重新逆变器并在SetApp中验证设备,选择状态>通信> HOME
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在GX设备中选择CAN-BUS BMS(500 kbits/s)CAN-PROFILE。菜单路径:设置→服务→CAN-PROFILE。请注意,这会改变VE.CAN端口的功能:不可能将VE.CAN产品和Leoch电池连接到颜色控制GX上。在金星GX上有可能。正确接线和设置后,Leoch将在设备列表中可见为电池:
预测到 2035 年需要将发电资源数量增加一倍或三倍。SRP 的大部分服务区域包括马里科帕县的大部分地区,根据美国人口普查局的数据,该县是美国增长最快的县之一。这种显着的增长、大客户对使用无碳资源满足其能源需求的兴趣日益增加以及 SRP 对降低碳强度的承诺共同推动了在 SRP 发电组合中增加大量无碳资源的需求。SRP 的目标是到 2035 年将其碳强度相对于 2005 年基线降低 82%,到 2050 年实现净零碳排放。为了实现这些目标,SRP 计划大幅增加其太阳能和电池储能容量。SRP 还对探索锂离子电池储能的替代方案感兴趣。为了继续向客户提供可靠的可再生能源并实现 2035 年和 2050 年的目标,