方案核心优势
远距离无线防逆流解决方案主要通过无线传输技术,替代传统的控制电缆,解决监测点(如工厂主变低压侧)与控制点(如光伏并网点)之间远距离传输的难题。其核心优势在于:
远距离可靠传输:有效解决500米至数公里甚至20公里的远距离信号传输问题,避免了长电缆带来的压降、信号衰减和误动/拒动风险。
降低综合成本:节省了线缆材料、施工布线和后期维护的成本,尤其适用于地形复杂、布线困难的场景。
灵活性与便捷性:无线方案安装调试更灵活,无需开挖沟槽或架设长距离线缆,能快速部署和适应项目变更。
安全与合规性:能快速响应(如200MS内)防止逆流,满足国家规范(如《GB/T 50865-2013》要求逆向电流超过额定输出5%时,200MS内动作),避免电网考核与罚款。
有线防逆流与无线防逆流方案对比
在选择解决方案前,您可以先通过下表了解有线与无线两种方案的主要区别:
无线解决方案组成与工作原理
一套典型的远距离无线防逆流解决方案通常由以下几部分组成:
逆功率检测设备:安装在并网点的关键节点(如工厂主变低压侧开关柜),用于实时监测电流、电压、功率方向和大小。核心设备是防逆流保护装置(如VIP-97S90N/W无线逆功率保护装置)。
无线传输终端:
主站 (VIP-9000):安装在检测点,与防逆流保护装置连接,接收其发出的开关量信号(如跳闸指令),并将其转换为无线信号发出。
从站 (VIP-9000W):安装在控制点(每个光伏并网柜或逆变器支路),接收主站发来的无线信号,并将其转换回开关量信号,用于控制断路器的分合闸或调节逆变器功率35。
执行机构:接收从站的指令并执行操作,如断路器(直接分断电路)或逆变器(接收指令后降低输出功率)
其工作流程如下:
两种典型的无线技术方案
根据技术原理和适用场景,远距离无线防逆流主要有以下两种方案:
方案一:基于专用无线电台的跳闸方案
此方案通过无线电台传输跳闸信号,直接控制断路器动作。
核心设备:VIP-97S90N/W 逆功率保护装置 + VIP-9000(主站) + VIP-9000W(从站)。
工作原理:检测点逆功率保护装置判断逆流发生后,通过VIP-9000主站以无线方式(如专用无线电波)发送跳闸信号至控制点的VIP-9000W从站,从站输出开关量信号驱动断路器跳闸。
特点:动作迅速,可靠性高,专用无线频段抗干扰性强,无需依赖公共网络。
适用场景:对响应速度要求极高、需要直接切断电路的场合,特别是大型工业光伏项目。
方案二:基于协调控制器与保护装置的柔性调节方案
此方案通过通信接口调节逆变器功率,实现更柔性的控制。
核心设备:杭州继保的VIP-97S90NT。
工作原理:防逆流保护装置实时监测并网点功率。通过RS485、以太网/光纤或4G/5G等通信方式,向逆变器发送指令,线性调节其输出功率,使其始终与本地负载匹配。防逆流保护装置同时作为后备保护,在通信中断或调节失效时直接跳。
特点:柔性控制,能最大限度利用光伏发电,减少断电机会;但对通信质量和逆变器兼容性有要求。
适用场景:对发电量利用率要求高、允许一定时间调节的场合,如商业综合体、居民小区。
方案选择与实施建议
选择解决方案时,您可以参考以下几点:
评估距离与成本:若监测点与控制点距离超过200米,尤其是达到公里级,无线方案在可靠性和全生命周期成本上通常更具优势。
明确可靠性要求:对不允许任何逆流的项目,跳闸方案(方案一) 是直接有效的选择。若追求发电效益最大化且负载变化相对平缓,可考虑柔性调节方案(方案二)。
关注产品兼容性与认证:确保无线设备之间的匹配性,以及防逆流保护装置具备相应的功能认证(如电磁兼容IV级)和合规性(满足国家及电网标准)。
考虑未来扩展性:选择支持多路控制(如32路)和易于扩展的系统,为未来增容预留空间。
重视售后服务:选择能提供快速响应(如12小时内)、技术支持和长期维护的供应商
总结
远距离无线防逆流解决方案通过无线传输技术有效解决了分布式光伏项目中因远距离带来的信号传输难题,具有可靠性高、综合成本低、部署灵活的优势。
选择方案时,关键在于根据您的距离、可靠性要求、投资预算以及对发电效率的看重程度,在专用无线跳闸和柔性功率调节两种主流技术路径中做出合适的选择。
希望以上信息能帮助您更好地规划和选择适合您项目的解决方案。
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