光伏电站综合自动化

基础回顾:
并网:与电力网(如国家电网)相连接的太阳能光伏系统,叫光伏并网系统,光伏并网发电系统有分为:分布式并网、集中式并网。如图
(1)分布式并网光伏发电:是用户自行安装在用户侧的发电装置(小型);目的:就近解决用户用电问题,减少对电力网的依赖,
通过并网实现供电差额的补偿与外送(当太阳能充足时,家庭用电就不在从国家电网取电,如果电量多余还会相国家电网输送电力;
当太阳能不足时,供电不足还会从国家电网取电补充家庭用电)
(2)集中式并网发电:是针对大型光伏电站,如在我国一些太阳能充足的荒漠,干旱地区实施的工程
注意:并网逆变器是并网光伏发电系统的核心组件和技术关键。
离网: 离网光伏发电系统主要是民用,独立于电力网。
根据光伏发电接入不同可分为集中式光伏发电分布式光伏发电系统
一:集中式光伏发电特点及优、缺点:

特点:所发电能被直接输送到大电网,由大电网统一调配向用户供电,与大电网之间的电力交换是单向的。
优点:
(1)选址灵活,光伏出力稳定,削峰作用明显。
(2)运行方式灵活,相对于分布式光伏可以更方便进行无功和电压控制,易实现电网频率调节。
(3)建设周期短,环境适应能力强,不需要水源、燃煤运输等原料保障,运行成本低,便于集中管理,受到空间的限制小,可以很容易地  实现扩容。
缺点:
(1)依赖长距离输电线路送电入网,易出现输电线路损耗、电压跌落、无功补偿等问题。
(2)大容量的集中式光伏接入需要有低电压穿越(IVRT)等新的功能。
二:分布式光伏发电特点及优、缺点:
特点:将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统,遵循就近发电、就近并网、就近转换、就近使用的原则。
优点:
(1)分布式光伏发电系统不受地域限制,在偏远山区、岛屿等地可以局部缓解用电紧张状况。
(2)分布式光伏发电接入配电网,要求尽可能就地消纳所发电能,能减小电能在传输过程中的损耗。
缺点:
(1)分布式光伏发电系统接入将向电网输送电能,引起配电网潮流复杂化
(2)分布式光伏发电系统接入羞影响单向保护的灵敏性和可靠性
(3)分布式光伏发电系统给传统配电网运维检修带来困难。

代码下载地址: https://pan.quark.cn/s/b4a8e0160cfc 齿轮与轴系零件在机械设备中扮演着至关重要的角色,它们负责实现动力传输、调整运动形态以及承受工作载荷等核心功能。 在机械工程的设计实践中,齿轮和轴系的设计是一项关键的技术任务,其内容涵盖了材料选用、构造规划、承载能力分析等多个技术层面。 下面将系统性地介绍《齿轮及轴系零件结构设计指导书》中的核心知识点。 一、齿轮设计1. 齿轮种类:依据齿廓轮廓的不同,齿轮可划分为直齿齿轮、斜齿轮以及人字齿轮等类别,各类齿轮均具有特定的性能特点与适用工况,能够满足多样化的工作环境与载荷需求。 2. 齿轮规格参数:模数大小、压力角数值、齿数数量、分度圆尺寸等是齿轮设计的基础数据,这些参数直接决定了齿轮的物理尺寸与运行性能。 3. 齿轮材质选用:齿轮材料的确定需综合评估其耐磨损性能、硬度水平以及韧性表现,常用的材料包括铸铁、钢材、铝合金等。 4. 齿轮强度验证:需进行齿面接触应力分析与齿根弯曲应力分析,以确保齿轮在实际运行过程中不会出现过度磨损或结构破坏。 5. 齿轮加工工艺:涉及切削加工、滚齿加工、剃齿加工、淬火处理等工艺流程,工艺方案的选择将直接影响齿轮的加工精度与使用寿命。 二、轴设计1. 轴的分类方式:依据轴在机械装置中的功能定位与受力特点,可将轴划分为心轴、转轴以及传动轴等类型。 2. 轴的材料选择:通常采用钢材作为轴的材料,例如碳素结构钢或合金结构钢,特殊需求时可选用不锈钢材料或轻质合金材料。 3. 轴的构造规划:需详细考虑轴的轴向长度、截面直径、键槽布置、轴承安装位置等要素,以满足轴的强度要求、刚度要求以及稳定性要求。 4. 轴的强度验证:需进行轴的扭转强度分析与弯曲强度分析,以防止轴在运行过程中发生塑性变形...
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