PL248192B1 - Urządzenie minimalizujące czasy wyłączeń 1-fazowych systemów instalacji fotowoltaicznych małej mocy - Google Patents

Urządzenie minimalizujące czasy wyłączeń 1-fazowych systemów instalacji fotowoltaicznych małej mocy

Info

Publication number
PL248192B1
PL248192B1 PL447344A PL44734423A PL248192B1 PL 248192 B1 PL248192 B1 PL 248192B1 PL 447344 A PL447344 A PL 447344A PL 44734423 A PL44734423 A PL 44734423A PL 248192 B1 PL248192 B1 PL 248192B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
module
voltage
phase
low
measuring
Prior art date
Application number
PL447344A
Other languages
English (en)
Other versions
PL447344A1 (pl
Inventor
Józef Ciosmak
Kamil Adaś
Original Assignee
Politechnika Swietokrzyska
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Politechnika Swietokrzyska filed Critical Politechnika Swietokrzyska
Priority to PL447344A priority Critical patent/PL248192B1/pl
Publication of PL447344A1 publication Critical patent/PL447344A1/pl
Publication of PL248192B1 publication Critical patent/PL248192B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
    • H02J3/12Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks for adjusting voltage in AC networks by changing a characteristic of the network load
    • H02J3/14Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks for adjusting voltage in AC networks by changing a characteristic of the network load by switching loads on to, or off from, network, e.g. progressively balanced loading
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/10Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers
    • H02H7/12Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers
    • H02H7/122Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers for inverters, i.e. DC/AC converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H9/00Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection
    • H02H9/04Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection responsive to excess voltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
    • H02J3/001Methods to deal with contingencies, e.g. abnormalities, faults or failures
    • H02J3/00125Transmission line or load transient problems, e.g. overvoltage, resonance or self-excitation of inductive loads
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/381Dispersed generators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/46Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S40/00Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
    • H02S40/30Electrical components
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/22The renewable source being solar energy
    • H02J2300/24The renewable source being solar energy of photovoltaic origin

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Urządzenie minimalizujące czasy wyłączeń 1-fazowych systemów instalacji fotowoltaicznych małej mocy, charakteryzuje się tym, że ma postać modułu pomiarowo-sterującego (1) składającego się z podzespołu elektronicznego do pomiaru napięcia (2) oraz podzespołu elektronicznego do pomiaru prądu fazowego (3), a także mikrokontrolera 32-bitowego z dwoma niezależnymi rdzeniami (4) połączonymi z modułem komunikacyjnym (5), przy czym główne podzespoły (2, 3, 4, 5) są zasilane napięciem stałym z zasilacza impulsowego typu AC/DC (6) w obudowie kompaktowej do druku PCB o niskim poziomie szumów i tętnień oraz zakłóceń.

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie minimalizujące czasy wyłączeń 1-fazowych systemów instalacji fotowoltaicznych małej mocy typu on-grid w okresie wzmożonego nasłonecznienia i ograniczonego oddawania energii do sieci energetycznej.
Urządzenie, zwane też optymalizatorem, wraz z systemem fotowoltaicznym podłączonym do publicznej sieci energetycznej minimalizuje czasy wyłączeń falownika fotowoltaicznego z powodu wysokiego napięcia. Dozwolona, maksymalna wartość napięcia w polskiej sieci niskiego napięcia wynosi 253VAC i wynika ona z 10% tolerancji prawidłowego napięcia fazowego (230VAC).
Jeżeli instalacja fotowoltaiczna wyłącza się w wyniku zbyt wysokiego napięcia to takie zdarzenie powinno być zgłoszone do odpowiedniego Zakładu Energetycznego, który powinien podjąć działania obniżające napięcie w swojej infrastrukturze sieciowej. Z drugiej strony zbytnie obniżenie napięcia w sieci negatywnie wpływa na prace urządzeń elektrycznych. Częstotliwość zmian dopasowania napięcia jest tym większa i trudniejsza w przypadku kilku, kilkunastu niezależnych instalacji fotowoltaicznych w jednej podsieci niskiego napięcia.
Znanym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu fotowoltaicznego typu off-grid, czyli instalacji PV, która nie wymaga podłączenia do sieci elektroenergetycznej, ze specjalnym falownikiem fotowoltaicznym wraz z zestawem magazynu energii. W okresie wzmożonego nasłonecznienia nadwyżki energii są gromadzone w zespole akumulatorów, które oddają zgromadzony ładunek w późniejszym okresie. Taki zestaw zwiększa autokonsumpcję i stałość zasilania, lecz jest relatywnie drogi, zwłaszcza dla instalacji 1-fazowej oraz wymaga szczególnego nadzoru.
Innym znanym rozwiązaniem jest instalacja hybrydowa, czyli połączenie funkcji systemów on-grid i off-grid. Falowniki hybrydowe pracują jako standardowe inwertery sieciowe oddając nadwyżki energii do sieci energetycznej przy jednoczesnej autokonsumpcji oraz gromadzeniu energii w magazynie energii.
Instalacja hybrydowa gwarantuje bezpieczeństwo zasilania gospodarstw domowych, jednocześnie powodując wysoki poziom autokonsumpcji energii bezpośrednio z paneli fotowoltaicznych uzupełniony magazynem energii. W razie gwałtownego zapotrzebowania niedobór mocy uzupełniany jest z sieci publicznej.
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnego falownika TIE z elektronicznym limiterem eksportu, który w przypadku nadprodukcji płynnie ogranicza wytwarzanie energii z paneli fotowoltaicznych. Takie zastosowanie wymaga użycia drugiego licznika energii, obok jednokierunkowego licznika operatora. Możliwa energia wytwarzana przez system fotowoltaiczny jest ograniczana do autokonsumpcji, a w razie gwałtownego zapotrzebowania uzupełniana z sieci publicznej.
Niedogodnością przedstawionych rozwiązań jest relatywnie wysoki koszt komponentów i reinstalacja już istniejącego systemu fotowoltaicznego, zwłaszcza 1-fazowego. Magazyn energii jest drogi i zwykle wymusza wymiany już zainstalowanego falownika z ewentualnymi zgodami Zakładu Energetycznego (brak regulacji prawnych), co często przekreśla sens modernizacji istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Z drugiej strony czasy wyłączeń mogą być długotrwałe, tym samym tracona jest bezpowrotnie energia słoneczna.
Powrót do mocy nominalnej po chwili wyłączenia falownika z powodu wysokiego napięcia w sieci jest łagodny i trwa kilka lub kilkanaście minut, zabezpieczenie sieci przed gwałtownym uderzeniem prądowym (starsze typy falowników). W tym czasie jest tracona bezpowrotnie energia, potencjalnie wytworzona przez panele fotowoltaiczne. Jeżeli w trakcie powrotu falownika do mocy nominalnej napięcie w sieci osiągnie maksymalną dopuszczalną wartość, to po określonym czasie próbkowania falownik wyłączy się ponownie. Jest to nieefektywny przykład pracy systemu fotowoltaicznego, poza innymi przypadkami wyłączeń, takich jak uszkodzenia, prace remontowe linii i tym podobne.
Urządzenie redukuje czasy wyłączeń 1-fazowych systemów instalacji fotowoltaicznych typu on-grid z powodu wysokiego napięcia w sieci zasilającej, według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma postać modułową na szynę DIN instalowaną w rozdzielnicy elektrycznej NN pomiędzy falownikiem fotowoltaicznym a licznikiem energii elektrycznej operatora, najkorzystniej bezpośrednio za wyłącznikiem różnicowo-prądowym od strony sieci zasilającej. Składa się z dwóch modułów, jeden pomiarowo-sterujący, drugi wykonawczy. Pierwszy układ zawiera 1-fazowy mikroprocesorowy układ pomiarowy napięcia, prądu oraz fazy pomiędzy nimi. Układ pozwala wykryć wysokie napięcie fazowe i aby zapobiec wyłączeniu falownika fotowoltaicznego steruje modułem wykonawczym, to jest modułem obciążenia, który w płynny sposób zwiększa obciążenie w taki sposób, aby napięcie fazowe nie przekraczało
253VAC. Aby uniknąć pobierania energii z sieci mikroprocesor urządzenia analizuje przebiegi napięciowo-prądowe i odcina obciążenie z modułu wykonawczego, wtedy gdy ono występuje. W tym trybie pracy sterownik pracuje w kierunku oddawania energii do sieci. W trybie maksymalizacji autokonsumpcji, cała wygenerowana energia z systemu fotowoltaicznego jest przekierowana do modułu wykonawczego. Wybór preferowanego trybu pracy może być ustawiany ręcznie lub programowo (czasowo). Układ wykonawczy proponuje się wykonać w dwóch wersjach. Jeden zawiera układ tyrystorowy w układzie sterownika prądu stałego dedykowanego dla stabilizatorów napięcia stałego, silników prądu stałego - ogólnie obciążenia prądu stałego. Druga to sterownik prądu przemiennego dedykowany dla silników indukcyjnych, tradycyjnego oświetlenia, zwłaszcza w wykonaniu specjalnym dla obciążeń wysoce indukcyjnych bazujące na alternistorach.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wykonania w rysunkach w których fig. 1 - przedstawia urządzenie składające się z części pomiarowo-sterującej połączonej mostkiem z częścią wykonawczą (obciążenia), zamocowanej na szynie typu DIN w rozdzielnicy elektrycznej NN, a fig. 2 widok obudów modułów z boku.
Urządzenie w postaci modułu pomiarowo-sterującego 1 składa się z podzespołu elektronicznego do pomiaru napięcia 2, zbudowanego z transformatora separującego z przekładnią uzwojeń 1:1, drabinki rezystorów precyzyjnych obniżających napięcie, aktywnego filtra dolnoprzepustowego na bazie niskoszumowego wzmacniacza operacyjnego i 16-bitowego przetwornika analogowo-cyfrowego z wyjściem danych cyfrowych interfejsem SPI lub I2C o szybkości 1000 próbek/s. A także podzespołu elektronicznego do pomiaru prądu fazowego 3, składającego się z precyzyjnego rezystora bocznikowego, transformatora separującego z przekładnią uzwojeń 1:1, aktywnego filtra dolnoprzepustowego na bazie niskoszumowego wzmacniacza operacyjnego i 16-bitowego przetwornika analogowo-cyfrowego z wyjściem danych cyfrowych interfejsem SPI lub I2C o szybkości 1000 próbek/s oraz z mikrokontrolera 32-bitowego z dwoma niezależnymi rdzeniami 4. Jeden rdzeń realizuje programowy algorytm filtracji cyfrowej i korekcji fazy strumienia danych pomiarowych napięcia i prądu z przetworników A/C, wyznaczania kierunku przepływu prądu i sterowania modułem wykonawczym. Drugi rdzeń odpowiada za zapis danych pomiarowych do pamięci nieulotnej i wymianę danych z modułem komunikacji bezprzewodowej zintegrowanego z bezprzewodowym modułem komunikacyjnym 5 w postaci modułu WiFi 2,4/5GHz w standardzie b/g/n oraz moduł Bluetooth 4.x/5.x. Podzespoły 2, 3, 4, 5 są zasilane napięciem stałym z zasilacza impulsowego typu AC/DC 6 w obudowie kompaktowej do druku PCB o niskim poziomie szumów i tętnień oraz zakłóceń. Podzespoły 2, 3, 4, 5, 6 umieszczone w obudowie 7 z niepalnego tworzywa sztucznego, korzystnie poliwęglanu, o szerokości 3-ch modułów standardowych, to jest 1 moduł -18 mm szerokości, zamontowanych na szynie DIN 8 w rozdzielnicy elektrycznej 9. Do urządzenia, przez złącza śrubowe 10, podłączone są przewody z 1-fazowego systemu fotowoltaicznego zintegrowanego z instalacją domową 11: fazowy (L), neutralny (N) i ochronny (PE). Z góry urządzenie może być połączone przez złącza śrubowe 10 z siecią elektroenergetyczną 12 przewodami: fazowy (L), neutralny (N) i ochronny (PE). Moduł pomiarowo-sterujący 1 połączony jest z modułem wykonawczym obciążenia 13, w skład którego wchodzi układ tyrystorowy 14 zintegrowany z układem wyzwalania tyrystorów 15 o szerokości 3-ch modułów standardowych, to jest 1 moduł-18 mm szerokości, zamontowanych na szynie DIN 8 w rozdzielnicy elektrycznej 9 szyną łączeniową widełkową 16 oraz magistralą sterującą 17 zawierającą linie cyfrowe sygnału PWM z mikrokontrolera 4 do wysterowania bloku wykonawczego. Z modułem wykonawczym obciążenia 13 przez złącza śrubowe 10 można podłączyć przewody 1-fazowego obciążenie obwodu tyrystorowego 18: fazowy (L), neutralny (N) i ochronny (PE) lub (+), (-) oraz PE, celem jego poprawnego działania.
Zasada działania urządzenia polega na ustawicznym monitorowaniu napięcia sieci przez mikrokontroler z wykorzystaniem podzespołu pomiaru napięcia. W chwili wykrycia, ustawionego programowo, przekroczenia poziomu napięcia np. 253VAC, po kilku/kilkunastu sekundach, czas ustawiany programowo, następuje przesłanie sygnału PWM z modułu pomiarowo-sterującego do modułu wykonawczego, celem wysterowania tyrystora/tyrystorów przez układ wyzwalania tyrystorów. Podłączone obciążenie do modułu wykonawczego, na przykład grzałka do grzania wody, po wysterowaniu tyrystorów pobiera energię i powoduje spadek napięcia, tym samym zapobiega wyłączeniu falownika instalacji fotowoltaicznej, spadek o 1-2VAC już jest wystarczający. Prąd płynący w obwodzie obciążenia jest zmienny, proporcjonalnie zwiększany przez kąt otwarcia tyrystorów, gdy napięcie nie spadnie poniżej ustawionego poziomu, a zmniejszany płynnie, gdy poziom napięcia jest poniżej poziomu pętli histerezy pracy urządzenia. Przy odpowiednio dużej mocy zainstalowanego obciążenia, na przykład mocy grzałki, jest możliwa całkowita autokonsumpcja energii produkowanej przez system fotowoltaiczny, bez jego wyłączenia. Warunkiem koniecznym jest monitorowanie przebiegów prądu w taki sposób, aby w chwili uruchomienia modułu wykonawczego nie był pobierany prąd z sieci energetycznej. Tym zajmuje się podzespół pomiaru prądu fazowego i kod programu mikrokontrolera, wyłączający sygnał PWM dla modułu wykonawczego w chwili wykrycia poboru energii z sieci energetycznej. Napięcie w sieci energetycznej nie jest stałe i zmienia się w zależności od obciążenia w danej chwili w danej podsieci NN. Instalując urządzenie dla każdej instalacji fotowoltaicznej w danej podsieci NN stabilizujemy napięcie w sieci, unikając gwałtownych wyłączeń falowników fotowoltaicznych. Stałość napięcia wpływa korzystnie na żywotność i niezawodność pracy odbiorników elektrycznych jak i infrastruktury sieci energetycznej.

Claims (3)

1. Urządzenie minimalizujące czasy wyłączeń 1-fazowych systemów instalacji fotowoltaicznych małej mocy, znamienne tym, że ma postać modułu pomiarowo-sterującego (1) składającego się z podzespołu elektronicznego do pomiaru napięcia (2), zbudowanego z transformatora separującego z przekładnią uzwojeń 1:1, drabinki rezystorów precyzyjnych obniżających napięcie, aktywnego filtra dolnoprzepustowego na bazie niskoszumowego wzmacniacza operacyjnego i przetwornika analogowo-cyfrowego z wyjściem danych cyfrowych oraz podzespołu elektronicznego do pomiaru prądu fazowego (3), składającego się z precyzyjnego rezystora bocznikowego, transformatora separującego z przekładnią uzwojeń 1:1, aktywnego filtra dolnoprzepustowego na bazie niskoszumowego wzmacniacza operacyjnego i 16-bitowego przetwornika analogowo-cyfrowego, a także mikrokontrolera 32-bitowego z dwoma niezależnymi rdzeniami (4), z których jeden rdzeń realizuje programowy algorytm filtracji cyfrowej i korekcji fazy strumienia danych pomiarowych napięcia i prądu z przetworników A/C, wyznaczania kierunku przepływu prądu i sterowania modułem wykonawczym, a drugi rdzeń odpowiada za zapis danych pomiarowych do pamięci nieulotnej i wymianę danych z modułem komunikacji bezprzewodowej zintegrowanego z bezprzewodowym modułem komunikacyjnym (5), przy czym główne podzespoły (2, 3, 4, 5) są zasilane napięciem stałym z zasilacza impulsowego typu AC/DC (6) w obudowie kompaktowej do druku PCB o niskim poziomie szumów i tętnień oraz zakłóceń, przy czym podzespoły (2, 3, 4, 5, 6) te umieszczone w obudowie (7) o szerokości 3-ch modułów standardowych, to jest 1 moduł-18 mm szerokości, zamontowanych na szynie DIN (8) w rozdzielnicy elektrycznej (9), przy czym do urządzenia, przez złącza śrubowe (10), podłączone są przewody z 1-fazowego systemu fotowoltaicznego zintegrowanego z instalacją domową (11), to jest fazowy (L), neutralny (N) i ochronny (PE), przy czym moduł pomiarowo-sterujący (1) połączony jest z modułem wykonawczym obciążenia (13), w skład którego wchodzi układ tyrystorowy (14) zintegrowany z układem wyzwalania tyrystorów (15) o szerokości 3-ch modułów standardowych, to jest jeden moduł 18 mm szerokości, zamontowanych na szynie DIN (8) w rozdzielnicy elektrycznej (9) szyną łączeniową widełkową (16) oraz magistralą sterującą (17) zawierającą linie cyfrowe sygnału PWM z mikrokontrolera (4) do wysterowania bloku wykonawczego.
2. Urządzenie, według zastrz. 1, znamienne tym, że moduł komunikacyjny (5) ma postać modułu WiFi 2,4/5GHz w standardzie b/g/n oraz moduł Bluetooth 4.x/5.x.
3. Urządzenie, według zastrz. 1, znamienne tym, że obudowa (7) wykonana jest z niepalnego tworzywa sztucznego z poliwęglanu, o szerokości 3-ch modułów standardowych, to jest jeden moduł-18 mm szerokości.
PL447344A 2023-12-29 2023-12-29 Urządzenie minimalizujące czasy wyłączeń 1-fazowych systemów instalacji fotowoltaicznych małej mocy PL248192B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL447344A PL248192B1 (pl) 2023-12-29 2023-12-29 Urządzenie minimalizujące czasy wyłączeń 1-fazowych systemów instalacji fotowoltaicznych małej mocy

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL447344A PL248192B1 (pl) 2023-12-29 2023-12-29 Urządzenie minimalizujące czasy wyłączeń 1-fazowych systemów instalacji fotowoltaicznych małej mocy

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL447344A1 PL447344A1 (pl) 2025-06-30
PL248192B1 true PL248192B1 (pl) 2025-11-03

Family

ID=96171554

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL447344A PL248192B1 (pl) 2023-12-29 2023-12-29 Urządzenie minimalizujące czasy wyłączeń 1-fazowych systemów instalacji fotowoltaicznych małej mocy

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL248192B1 (pl)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3675308A1 (en) * 2018-12-27 2020-07-01 Vito NV An active power curtailment management system
CN112886603A (zh) * 2021-01-21 2021-06-01 辽宁太阳能研究应用有限公司 一种电网过压调节装置
PL438939A1 (pl) * 2021-09-14 2023-03-20 Przedsiębiorstwo Cr-Gama Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Regulator napięcia fazowego i sposób regulowania napięcia fazowego

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3675308A1 (en) * 2018-12-27 2020-07-01 Vito NV An active power curtailment management system
CN112886603A (zh) * 2021-01-21 2021-06-01 辽宁太阳能研究应用有限公司 一种电网过压调节装置
PL438939A1 (pl) * 2021-09-14 2023-03-20 Przedsiębiorstwo Cr-Gama Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Regulator napięcia fazowego i sposób regulowania napięcia fazowego

Also Published As

Publication number Publication date
PL447344A1 (pl) 2025-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2622713B1 (en) System and method to manage power usage
US8362646B2 (en) Safety device for plug and play solar energy system
US7355867B2 (en) Power supply for an electric meter having a high-voltage regulator that limits the voltage applied to certain components below the normal operating input voltage
US6285572B1 (en) Method of operating a power supply system having parallel-connected inverters, and power converting system
CN103378603B (zh) 开路故障检测装置,变流器控制器,能量转换系统和方法
CN105556831A (zh) 能量产生负载补偿
US10230242B2 (en) Maximizing energy savings by utilizing conservation voltage reduction with adaptive voltage control and peak demand reduction at point of use
US12294237B2 (en) Photovoltaic disconnect device for storage integration
EP2973928A1 (en) Autonomous smart grid demand measurement system and method
US20160329721A1 (en) Zero export relay
PL248192B1 (pl) Urządzenie minimalizujące czasy wyłączeń 1-fazowych systemów instalacji fotowoltaicznych małej mocy
PL248193B1 (pl) Urządzenie minimalizujące czasy wyłączeń 3-fazowych systemów instalacji fotowoltaicznych małej mocy
CN117999720A (zh) 用于调节至少一个馈电装置的馈电功率使其进入包括至少一个电气用户的电气用户网络的至少一个相的方法
EP2989710B1 (en) System and procedure for the supply of electric energy
AU2018203266B2 (en) System and method to manage power usage
RU2340999C1 (ru) Источник постоянного напряжения (варианты)
CN223218874U (zh) 储能逆变器系统和储能系统
KR20170118539A (ko) 태양광 전압 제어 장치
US12500426B2 (en) Method for regulating an infeed power of an infeed device into at least one phase of an electrical consumer network comprising at least one electrical consumer
KR20130011635A (ko) 솔라 인버터 시스템
JP7226342B2 (ja) 運転制御システム、運転制御装置及び運転制御方法
HK1185187A (en) System and method to manage power usage
HK1192377A (zh) 能量接口系统
HK1192377B (en) Energy interface system
OA17579A (en) Apparatus and procedure for the immission of electric energy.