Daily Archive: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

برق خورشیدی -اینورتورon grid

 برق خورشیدی -اینورتورon grid

اینورتر متصل به شبکه(on grid)

برق خورشیدی -اینورتورon grid

اینورتر متصل به شبکه مورد استفاده در سیستم برق خورشیدی

نمونه‌ای از یک اینورتر متصل به شبکه سه فاز با توان بالا

اینورتر متصل به شبکه ( grid-tie inverter) نوعی اینورتر است که علاوه بر تبدیل جریان مستقیم (DC) به جریان متناوب (AC)، قابلیت همگام شدن به منظور اتصال به شبکه برق را دارد.

کاربرد آن در تبدیل ولتاژ DC پانل‌های خورشیدی یا توربین‌های بادی به ولتاژ ACC به منظور اتصال به شبکه سراسری برق است.

در بسیاری از کشور، نیروگاه‌های کوچک خانگی یا تجاری مجوز فروش برق تولیدی خود را به شبکه نیروگاهی کشور دارند.

در این حالت یک کنتور دیگر برای محاسبه برق تزریق شده به شبکه توسط مشترک، نصب می‌شود.

به عنوان مثال اگر مشترکی در طول یک ماه ۵۰۰ کیلووات ساعت برق تولید کند و ۱۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف کند، باید هزینه ۴۰۰ کیلووات برق تولیدی را از دولت دریافت کند.

نحوه کارکرد:

اینورتر متصل به شبکه، توان DC را دریافت و آن را به توان AC تبدیل می‌کند و می‌تواند این توان را به شبکه برق کشور تحویل دهد.

فرکانس خروجی اینورتر متصل به شبکه باید با فرکانس برق شهر (۵۰ یا ۶۰۰ هرتز) برابر باشد.

همچنین نباید بین ولتاژ خروجی اینورتر و ولتاژ شبکه اختلاف فاز وجود داشته باشد.

سطح ولتاژ اینورتر و ولتاژ شبکه نیز باید برابر باشد.

به وسیله سنسورهای مختلفی که درون اینورتر وصل شده است همه این پارامترها به دقت تنظیم می‌شود.

اینورترهای متصل به شبکه طوری طراحی شده‌اند که هنگامیکه برق شبکه سراسری قطع می‌شود، برق خروجی آنها نیز قطع شود که این یک استاندارد حفاظتی است.

به طور مثال زمانیکه برق شبکه به منظور تعمیرات قطع می‌شود اینورتر نیز باید به طور اتوماتیک خاموش شود تا تکنسین‌ها در حین کار دچار برق گرفتگی نشوند.

اینورتر متصل به شبکه این امکان را به صاحبان واحدهای مسکونی می‌دهد که علاوه بر تولید انرژی تجدید پذیر، در مواقعی که امکان تولید برق خورشیدی وجود ندارد (مثلاً هنگام شب)، نیاز خود را از برق سراسری تأمین کنند و نیازی به بانک باتری نداشته باشند.

مشخصه‌ها:

سازندگان این اینورترها مشخصه‌های آن را در دیتاشیت دستگاه منتشر می‌کنند.

برخی از این مشخصه‌ها به صورت زیر است:

– توان نامی خروجی:

این مقدار در حدود چندین وات یا کیلووات است.

در بعضی از اینورترها، توان نامی خروجی متناسب با ولتاژ خروجی تغییر می‌کند.

– ولتاژ خروجی:

این مقدار نشان دهنده آن است که اینورتر قابلیت اتصال به کدام نوع شبکه را دارد.

مثلاً اینورترهای با خروجی ۲۲۰ ولت قابلیت نصب به شبکه تک فاز و اینورترهای با ولتاژ ۳۸۰ یا ۴۰۰۰ ولت قابلیت اتصال به شبکه سه فاز را دارند.

– حداکثر راندمان:

این مقدار نشان دهنده حداکثر راندمانی است که اینورتر می‌تواند به آن دست یابد.

معمولاً این مقدار بین ۹۴٪ و ۹۶٪ است.

به عنوان مثال اگر راندمان یک اینورتر ۱۰۰۰ واتی برابر ۹۴٪ باشد، حداکثر توان خروجی آن ۹۴۰۰ وات خواهد بود.

– حداکثر جریان خروجی:

این مقدار نشان دهنده حداکثر جریان متناوب خروجی اینورتر است.

اگر جریان از این مقدار بیشتر شود، ولتاژ خروجی افت می‌کند.

– حداقل ولتاژ ورودی:

این مقدار حداقل ولتاژ DC است که باید در ورودی اینورتر موجود باشد تا اینورتر شروع بکار کند و اگر ولتاژ ورودی کمتر از این مقدار باشد اینورتر کار نمی‌کند.

 

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%b1-ongrid/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

ارتینگ درپست فشار قوی

ارتینگ درپست فشار قوی

یکی از بزرگترین شبکه های ارتینگ، سیستم حفاظت در برابر صاعقه و حفاظت برابر سرج در نیروگاههای:

گاز،

بخار،

سیکل ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.

این پلنت ها به دلیل استفاده از سطوح ولتاژ:

فشار ضعیف (۰٫۴KV

فشار متوسط (۱۵٫۷۵KV, 6.6 KV

و فشار قوی دارای گستردگی شبکه توزیع و انتقال برق میباشد.

لذا طراحی بهینه ارتینگ نیروگاهها از اهمیت بالای برخوردار میباشد.

روش طراحی شبکه های ارتینگ مطابق استاندارد IEEE 80 صورت می پذیرد.

این مشاور جهت سهولت در طراحی از نرم افزارهای ETAP،CYME  و یا SESCAD که می توان می باشد.

 

s

با توجه به افزایش روز افزون ترافیک داردها، تعداد مراکز داده ها (DATA CENTER)با ظرفیت های مختلف در حال افزایش می باشد.

در حال حاضر سطح دسترسی این مراکز معمولا Tier 2 تا Tier 4 میباشد.

با توجه به سطح دسترسی بالا این نوع مراکز داده، عواملی که منجر به از دست رفتن این مراکز میباشد باید به حداقل برسد.

یکی از این عوامل نوع شبکه ارت میباشد.

متاسفانه در بسیاری از مراکز داده، بدلیل عدم شناخت از حداقل استانداردها، نوع شبکه ارت را همانند شبکه ارت ساختمانها و اداره جات اجراء میکنند و در زمان بهره برداری ، به دلیل عدم وجود شبکه ارت مناسب منجر به تولید نویز های متعدد میگردد.

راه حل (Solution) براساس استاندارد TIA 607B و استاندارد IEEE 1100 میباشد.

در این استاندارد علاوه بر تاکید ایمنی افراد، نوع شبکه ارت باید طوری طراحی و اجراء گردد که نویز و یا میدانهای ناشی از فرکانس های بالا یعنی از چند کیلوهرتز تا مگاهرتز را به حداقل برساند تا تجهیزات حساس در معرض خطر واقع نگردند.

نوع شبکه ارت تابع رنج فرکانسی میباشد.

مطابق استاندارد ، شبکه ارت برای رنج فرکانسی تا ۳۰۰ KHz از نوع Single Piont Grounding و برای رنجهای بیشتر ۳۰۰ KHz تا مگا هرتز از نوع Multi Point Grounding طراح می گردد.

در شکل زیر نمونه از آن نشان داده شده است.

 

در مراکز داده(Data Center) به دلیل ترافیک فرکانسی بالا ، از روش MPG استفاده می گردد.

برای این منظور روشهای متعددی در استاندارد مانند SRS,SRP,SRG پیشنهاد شده است که یکی از پرکاربردترین آنها SRG می باشد.

در شکل زیر یک نمونه از انجام شبکه ارت SRG آمده است.

 

 

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d9%88%db%8c/