防孤岛保护装置一般安装于光伏并网柜内,适用于0.4kV电压等级的光伏并网系统分布式光伏发电。主要针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象,当电网侧或者光伏本侧任一侧失电的时候,防孤岛保护装置都会迅速向并网断路器发出跳闸信号,让断路器分闸,保证了光伏两侧检修人员的安全。
工作电源 | |
电压范围 | AC/DC:85~265V |
正常功耗 | <5W |
额定频率 | 50Hz |
交流电流回路 | |
额定电流 | 5A(额定电流为1A时必须订货时说明电流要求即可) |
功率消耗 | <0.5VA/相(In=1A), <1VA/相(In=5A) |
过载能力 | 2倍额定电流(连续工作),10倍额定电流(允许10s),20倍额定电流(允许1s) |
交流电压回路 | |
额定电压 | 100V或400V(订货时说明电压要求即可) |
功率消耗 | <0.5VA/相(额定电压下) |
过载能力 | 1.2倍额定电压,连续工作 |
遥测量计量等级 | |
电流 | 0.5级 |
电压 | 0.5级 |
环境条件 | |
正常温度 | -10℃~55℃ |
极限温度 | -30℃~70℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ |
相对湿度 | ≤95%,不凝露 |
大气压力 | 80~110kPa |
2、主要保护功能:
速断保护、两段式定时限过流保护、过负荷、零序过流保护、过压保护、过频保护、低频保护、低压保护、有压合闸、逆功率保护
注:保护装置功能可按照用户要求灵活调整。
附:
3、为什么安装防孤岛装置?
电网是容量很大的一个整体,单独的小型分布式光伏发电对电网的影响微乎其微,那为什么还要装设防孤岛装置呢?而且为什么光伏发电超过并网线路变压器容量的25%就要装设防孤岛装置呢?
当变压器或者上端线路行检修时,光伏发电自发自用,在一定的条件下会保持供需平衡,这样就给检修人员带来了很大的安全隐患。为保证供电及检修人员的基本安全,要求并网点加装防孤岛保护装置。
根据国家电网公司发布的企业标准Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》,接入容量的要求中指出:小型光伏电站总容量原则上不宜超过上一级变压器供电区域内的最大负荷的25%。
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导言:一个耗资数百万英镑的项目得到了英国和爱尔兰所有水务公司以及丹麦Aarhus Vand公司与澳大利亚墨尔本水务公司共同支持,该项目将把一座碳密集型污水处理厂重塑为成碳中和污水处理厂。
消除34 000吨碳排放
英国斯塔福德郡Strongford污水处理厂将以减少并消除碳排放为目的,与多个技术供应商合作,预计每年可清除34 000 t碳。
该项目被称为“净零中心”,英国水务监管局(Ofwat)创新基金为其注入了1 000万英镑作为支持。此外,还有90万英镑通过“欧洲地平线”项目获得,并有2 800万英镑将由Severn Trent公司投资获得。
墨尔本水务公司总裁Nerina Di Lorenzo博士称其是一个“净零”合作、研究和创新项目。
“墨尔本水务公司与Severn Trent和Aarhus Vand的合作关系推进了一系列项目,以减少污水处理厂的碳足迹。此外,对于N2O排放的测量技术,我们正在制定N2O监测和缓解战略,这将帮助我们更好地管理和消除这种危险的温室气体。因此,我们正朝着净零迈出了切实可行的步伐。”
该工厂已经拥有高级厌氧消化(THP)和“沼气入网”技术,还将引入数字孪生技术,其中也包括低碳技术,如,低功率传感器和能在工厂控制室运行的自主机器人。
在众多新工艺中,有一项来自苏伊士污水处理集团的技术,称为“活性层(Actilayer)”。它能够解决活性污泥中N2O气体排放问题,并能显著减少污水处理过程中的碳排放影响。
还有一种先进的过滤器能够利用光能(通常是阳光),通过光催化技术分解捕获的污染物;该过滤器可以被改装到现有反应池中。
回收污水中纤维素
其它项目包括荷兰公司Cirtec通过其Cellvation产品进行纤维素回收,该项目是从污水中回收如厕卫生纸并将其变成有价值的纤维素。
污水处理厂污水流经粗格栅去除大颗粒漂浮物,之后通过沉砂池去除易沉降的固体沙粒。然后,Cellvation开始工作;剩余污水经过纤维素洗涤器,将纤维素纤维与较大的颗粒和毛发分离,污水被输送到旋转带式过滤器,这一过程大大改善了水质和污水排放选择。
接着,滤液被排出,固体通过清洁系统从过滤器中去除,该系统使用过滤区域末端的空气压力。来自旋转带式过滤器的纤维素纤维在脱水单元中预脱水,然后,通过CellPress装置进一步脱水。离开CellPress后纤维素经过卫生处理、干燥和抛光,形成绒毛或托盘。
Eliquo Hydrok公司采用真空提取更多沼气,并在现场进行污泥优化。Royal Haskoning DHV公司提供一种名为“Eyphra”的技术优化消化过程。CAMBI公司的热水解技术能够最大限度地减少消化过程中对热量的需求。这些技术将共同减少甲烷排放和天然气消耗,并有机会生产更多沼气,帮助实现净零。
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