태양광 발전 시스템 시운전 후 고조파 증폭 처리 방법

Mar 09, 2026|

1. 태양광 발전 시스템의 고조파 증폭의 주요 원인

1) 인버터의 비선형 출력-

태양광 발전 시스템은 인버터를 사용하여 DC 전력을 AC 전력으로 변환합니다. 인버터의 고속-스위칭 프로세스 중에 일정 비율의 고주파수 고조파 성분이 생성됩니다. 여러 개의 태양광 발전 시스템을 집중적으로 연결하면 고조파 전류가 중첩되어 증폭될 수 있습니다.

2) 시스템 임피던스 변화로 인한 공진

태양광 발전 시스템의 계통 연결 이후에는 원래의 전력망 임피던스 구조가 변경됩니다. 무효 전력 보상 장치나 커패시터 뱅크가 현장에 있는 경우 새로운 공진 주파수 지점이 형성되어 특정-차 고조파가 증폭될 수 있습니다.

2. 태양광 발전 시스템의 고조파 증폭의 위험성

1) 전기 장비의 온도 상승 증가

고조파 전류는 라인 손실을 증가시키고 변압기, 케이블 및 보상 커패시터의 가열을 강화합니다. 고조파 환경에서 태양광 발전 시스템을-장기적으로 작동하면 장비의 수명이 크게 단축될 수 있습니다.-

2) 전력품질 저하

고조파 왜곡률이 기준을 초과하면 민감한 장비의 오작동이나 불안정한 작동이 발생할 수 있습니다. 태양광 발전 시스템은 에너지 이용 효율을 향상시키지만 부적절한 고조파 제어는 전체 전원 공급 장치 품질에 영향을 미칩니다.

3. 태양광 발전 시스템의 고조파 증폭 솔루션

1) 능동여과장치의 설치

고조파 전류가 높은 시나리오의 경우활성 전력 필터(APF)태양광 발전 시스템의 계통 연결 지점에 설치할 수 있습니다. 이 장비는 고조파 성분을 실시간으로 감지하고 역보상 전류를 출력하여 왜곡률을 효과적으로 줄일 수 있습니다.

2) 무효전력 보상 구성 최적화

원래 시스템에 커패시터 뱅크가 장착되어 있는 경우 보상 용량과 리액턴스 비율을 재평가해야 합니다-.직렬 반응기또는 태양광 발전 시스템과 커패시터 사이의 공진을 피하기 위해 조정된 보상 방식을 채택할 수 있습니다.

3) 그리드-연결 용량 및 레이아웃 분석

대규모 공원이나 중앙 집중식 태양광 발전 프로젝트에서는 그리드-연결 용량과 태양광 발전 시스템의 접근 위치를 합리적으로 계획해야 합니다. 동일한 노드에 대한 여러 장치의 중앙 집중식 액세스를 피하면 고조파 중첩의 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

문의 보내기