รูปแบบการเดินสายแบบประสานงานของคอนโทรลเลอร์การชดเชยพลังงานแบบปฏิกิริยาสี่ควอน

Jul 29, 2025|

ภายใต้พื้นหลังของการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของขนาดของการเชื่อมต่อกริดพลังงานใหม่การดำเนินการประสานงานของคอนโทรลเลอร์การชดเชยพลังงานปฏิกิริยาปฏิกิริยาสี่ควอนด์แอนด์แอนด์แอนด์แอนด์แอนด์แอนด์แอนด์สโคปและระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ได้กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญสำหรับการสร้างความมั่นคงของกริด จากนั้นอะไรคือความสัมพันธ์การเดินสายและแผนการรวมระบบระหว่างตัวควบคุมการชดเชยพลังงานแบบปฏิกิริยาสี่ควอนเรนท์และโซลาร์เซลล์?

 

I. สถาปัตยกรรมระบบและหลักการสายไฟ

1. การเชื่อมต่อระหว่างคอนโทรลเลอร์การชดเชยพลังงานแบบปฏิกิริยาสี่ควอนเรนท์และระบบเซลล์แสงอาทิตย์ใช้สถาปัตยกรรมการควบคุมแบบลำดับชั้น ที่ระดับการเดินสายทางกายภาพคอนโทรลเลอร์จะรวบรวมพารามิเตอร์ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ของจุดเชื่อมต่อกริดเซลล์แสงอาทิตย์ผ่านวงจร CT/PT รวมถึงแรงดันไฟฟ้ากริด (380V/10KV), กระแส (0-1000A), ปัจจัยพลังงานและสัญญาณสำคัญอื่น ๆ
2. สายสัญญาณควบคุมเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซการสื่อสารของอินเวอร์เตอร์โดยใช้สายเคเบิลคู่บิด (AWG18) เมื่อระยะการส่งสัญญาณน้อยกว่า 100 เมตรการลดทอนสัญญาณจะต้องน้อยกว่า 3 เดซิเบล

ii. กลยุทธ์การควบคุมการชดเชยพลังงานแบบไดนามิกแบบไดนามิก

1. คอนโทรลเลอร์การชดเชยพลังงานแบบปฏิกิริยาสี่ควอนเรนท์สามารถควบคุมการประสานงานกับอินเวอร์เตอร์เซลล์แสงอาทิตย์ผ่านอัลกอริทึมที่เป็นเอกลักษณ์ ภายใต้สภาวะที่มีแดดเมื่อเอาต์พุตเซลล์แสงอาทิตย์เกินความต้องการโหลดคอนโทรลเลอร์จะเปิดใช้งานโหมดการชดเชยแบบ capacitive (ใน Q1 Quadrant) และช่องพลังงานปฏิกิริยาส่วนเกินไปยังกริด
2. ในช่วงที่ฝนตกหรือกลางคืนให้เปลี่ยนไปใช้โหมดการชดเชยแบบ capacitive (Q3 Quadrant) ข้อมูลจริงแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์แบบไดนามิกนี้สามารถรักษาเสถียรภาพปัจจัยพลังงานของสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ภายในช่วง 0.98 ± 0.01 ซึ่งได้รับการปรับปรุงความแม่นยำในการควบคุม 30% เมื่อเทียบกับวิธีการชดเชยแบบดั้งเดิม

iii. ความร่วมมือด้านการป้องกันและความปลอดภัยประสานกัน

1. การประสานงานระหว่างคอนโทรลเลอร์การชดเชยพลังงานแบบปฏิกิริยาสี่ควอนเรนท์และระบบการป้องกันของระบบเซลล์แสงอาทิตย์มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการออกแบบการเดินสายต้องมีมาตรการความปลอดภัยต่อไปนี้: ความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้าเชื่อมต่อกัน (ค่าตอบแทนถูกล็อคเมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า± 10% ของค่าที่กำหนด), การป้องกันความถี่ (ช่วงการทำงานของ 49.5 - 50.5 Hz)
2. ขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อแบบมีสายเพื่อเชื่อมโยงสัญญาณการป้องกันที่สำคัญ ตัวอย่างเช่นสัญญาณหยุดฉุกเฉินจากอินเวอร์เตอร์เซลล์แสงอาทิตย์ควรเชื่อมต่อโดยตรงกับเทอร์มินัล DI ของคอนโทรลเลอร์เพื่อให้แน่ใจว่าการแยกความปลอดภัยนั้นทำได้ภายในมิลลิวินาที

 

การเดินสายทางวิทยาศาสตร์ของคอนโทรลเลอร์การชดเชยพลังงานแบบปฏิกิริยาสี่ควอนเรนท์และระบบโซลาร์เซลล์เป็นลิงค์สำคัญในการบรรลุสมาร์ทกริด ผ่านการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่แม่นยำการป้องกันความปลอดภัยที่เชื่อถือได้และการรวมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งสองสามารถสร้างระบบการทำงานที่ประสานงานและปรับให้เหมาะสม เนื่องจากอัตราการเจาะของเซลล์แสงอาทิตย์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคอนโทรลเลอร์ชดเชยพลังงานปฏิกิริยาสี่ควอนเรนท์จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการให้การสนับสนุนแรงดันไฟฟ้า

ส่งคำถาม