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自动闭合逆变器

发布时间:2026-07-08 04:10:39 人气:



自动闭合逆变器

德业股份被爆造假,核心问题在于其微型逆变器产品与认证声明不符,实际产品未内置继电器,违反德国相关法规,虽公司给出回应和解决方案,但造假事实成立,中短期对公司有一定影响,长期影响有待观察。 以下是详细阐述:

事件起因

德国YouTube博主在拆卸德业股份的微型逆变器时,发现其产品在并网后不像其他企业同类产品一样产生声音,拆机后发现电路板上根本没有继电器,而该款微型逆变器认证上明确表明继电器用的是hongfa,即产品与在VDE4105认证(德国的分布式发电系统低压并网标准)中的声明不符。按照规范,微型逆变器必须有两条独立的关断线路,且内必须至少有一个继电器才能满足关断条件。该博主内容发布后引起广泛关注,消息传回国内引发恐慌,公司股价被砸跌停。

(外媒贴出德业股份产品的认证信息)

公司回应

7月9日公司召开交流会正式回应,总结如下:

确实没有内置继电器。

不采用继电器并非出于节省成本,而是内置继电器会大幅缩短微逆产品寿命。继电器价格不超过4元人民币,在整个微逆成本中占比极低,公司主要考虑继电器寿命短,微逆产品使用寿命一般为25年,内部环境温度六七十度,继电器在高温环境下使用寿命不超过10年,内置会使微逆产品寿命大幅缩短,提高后续质保成本。

针对此事,公司提出解决方案:免费提供外置继电器方案,预计一个月内完成认证,并且将质保10年免费提升至15年。

对德业造假行为的分析

造假事实成立:德业在这件事情上确实造假,加配继电器是安全措施,出现短路等危险情况时,继电器能快速切断电路保护电路,避免危险事故发生。根据德国相关法规,微逆必须配备继电器,并且在每次逆变器启动之前,继电器需要自动闭合断开来自检。德业这款微型逆变器产品与认证声明不符,属于作假行为。推测德业大概率是送去检测机构认证的样品和生产线生产出来的产品不同,即专门生产一个符合认证要求的产品用于检测,实际量产产品却未配置继电器。

解决方案评价:德业给出的解决方案很厚道,但会给自己带来很大的质保压力。

事件对德业的影响

中短期影响:中短期会有一定影响,对品牌形象造成一定损害,但考虑到未出现人员伤亡事故,且公司回应快速、有诚意,对于产品后续在德国市场的销售影响应该不会太大。公司解释德国市场只占企业总销售额的2%,不是主营市场,德国相关部门也未对企业进行处罚,不过德国监管部门是否会处理仍存在不确定性。

长期影响:长期而言,问题影响大小有待观察。虽然公司在舆情反应、解决方案和回应投资者等方面表现看似无可挑剔,但一系列行为透着小聪明,如实际售卖产品与认证产品配置不同、召开投资者交流会却未公告、大跌当天收盘后迅速发布2023年中报业绩预告等,给人一种特别在乎二级市场走势且耍小聪明的感觉,甚至可能上升到管理层诚信问题,这使公司优秀程度在部分人眼中大打折扣,对于管理层的诚信以及是否会侵害中小股东权益需重点关注。

德业股份2023年中报预告情况

2023年上半年,公司实现归母净利润13.00 - 13.80亿元,同比增长188.58% - 206.34%;扣非归母净利润14.25 - 15.05亿元,同比增长224.46% - 242.67%。2023Q2,公司实现归母净利润7.11 - 7.91亿元,同比增长123.39% - 148.52%,环比增长20.78% - 34.37%;扣非归母净利润9.01 - 9.81亿元,同比增长182.26% - 207.33%,环比增长71.72% - 86.97%,二季度业绩超预期。按上半年业绩看,下半年业绩有望持续超预期,全年净利润超过30亿可能性大,2023年公司PE也就是20倍出头,从行业发展空间和公司自身竞争力来看,公司估值不算高。不过一季度汇兑损失达上千万,二季度汇兑收益至少几千万,Q2业绩并非纸面上那么惊艳。且光储行业竞争越发剧烈,公司高速增长能否持续存疑,这也是公司业绩持续超预期但二级市场走势持续低迷的原因。但公司过往的转型和光储业务发展以及在竞争加剧情况下的业绩增长,证明公司战略眼光和执行力优秀,长远发展值得期待。

并网逆变器失能跟使能是什么原理

并网逆变器的失能和使能本质是通过控制回路切断/恢复逆变器与电网的连接权限,核心是实现并网状态的安全切换。

1. 使能的原理与流程

使能是让逆变器恢复并网运行的操作,分为主动触发和自动触发两种场景:

1. 自动使能流程:当逆变器满足并网条件(电网电压/频率在正常范围、逆变器输出电压匹配电网参数、无故障告警)时,控制器会自动闭合并网断路器,同步逆变器输出与电网的相位、电压、频率,完成并网切换,此时逆变器可以向电网输送电能。

2. 手动使能流程:运维人员通过后台软件、本地触控屏或者外置按钮触发使能指令,控制器会先完成自检和并网参数匹配,匹配通过后闭合并网开关,正式接入电网。

2. 失能的原理与流程

失能是主动或被动切断逆变器与电网的连接,避免设备或电网故障扩大:

1. 主动失能:运维人员手动触发停机指令,控制器会先降低逆变器输出功率至0,再断开并网断路器,同时关闭逆变器内部的功率变换模块,彻底切断并网回路。

2. 被动失能:当逆变器检测到电网故障(如电网电压骤升/骤降、频率异常)、自身故障(如过热、过流、绝缘失效)时,控制器会立即触发保护逻辑,快速断开并网开关,同时停机,防止故障传导到电网或损坏设备。

3. 紧急失能:在电网突发重大事故时,调度后台可以远程下发强制失能指令,直接切断所有并网逆变器的并网开关,避免分布式电源反向冲击电网。

3. 关键安全注意点

失能和使能操作都需要严格遵循操作规程:

- 手动使能前必须确认电网状态正常,无检修、停电等作业

- 失能操作后需要验证并网开关确实断开,避免带电作业风险

- 自动失能触发时,需同步记录故障代码,便于后续排查修复

什么是孤岛保护

孤岛保护是一种用于防止孤岛效应的安全保护措施。孤岛效应是指当电网的某一部分与主电网断开连接后,该部分电网仍然由分布式电源(如光伏系统)供电的电气现象。孤岛保护分为主动式孤岛保护和被动式孤岛保护两种。

一、主动式孤岛保护

主动式孤岛保护通过主动检测电网状态并采取相应措施来防止孤岛效应。它通常包括频率偏移检测、电压幅值变化检测等方法。当检测到电网频率或电压幅值发生异常变化时,主动式孤岛保护装置会迅速切断分布式电源与电网的连接,从而避免孤岛效应的发生。

二、被动式孤岛保护

被动式孤岛保护则是基于电网参数的变化来被动响应孤岛效应。并网逆变器交流侧通常设有过欠频保护,这是通过软件实现的被动式孤岛保护的一种形式。当交流侧频率变化超出正常范围时,逆变器能够检测到这种变化并自动切断供电,以防止孤岛效应对电网和设备的损害。

三、孤岛保护的重要性

孤岛效应不仅可能损害公众和电力公司维修人员的安全,还可能影响供电质量。在自动或手动重新闭合供电开关向孤岛电网重新供电时,由于电网状态的不确定性和孤岛电网内可能存在的异常电压、电流等,有可能导致设备的损坏。因此,逆变器通常带有防止孤岛效应的装置,即孤岛保护装置,以确保电网的安全稳定运行。

光伏逆变器安装调试全攻略,看这一篇就够!

光伏逆变器安装调试全攻略

光伏逆变器作为光伏发电系统的核心部件,其安装与调试步骤至关重要。以下是一份详尽的光伏逆变器安装调试全攻略,帮助您更好地建设和维护光伏系统。

一、光伏逆变器的重要作用

光伏逆变器不仅负责将光伏组件产生的直流电转换为符合电网要求的交流电,还具备以下多重功能:

MPPT功能:通过内置的最大功率点追踪(MPPT)功能,实时调整光伏组件的工作点,确保系统始终运行在最大功率状态,最大化发电效率。并网同步:将生成的交流电同步到电网电压和频率,确保并网发电的安全和稳定。多重保护:具备过载保护、短路保护、过压保护和过温保护等功能,确保系统在异常情况下能够自动关闭或切换,避免设备损坏或安全事故。数据监控:现代逆变器通常配备数据监控功能,能够实时监测和记录系统的运行状态,便于用户了解系统性能和状态,及时进行维护和管理。

二、安装步骤

固定逆变器

安装支架安装:按照逆变器的安装尺寸要求,使用合适的螺丝等连接件将安装支架固定在预先选定的安装位置上,保证支架安装牢固、水平,可借助水平仪进行校准。

逆变器就位:将光伏逆变器小心搬运至安装支架上,使用配套的固定螺丝将逆变器与支架可靠连接,拧紧螺丝时要按照规定的扭矩要求操作,防止螺丝松动或因过紧损坏设备外壳等结构。

电缆连接

直流电缆连接

光伏组件侧:在光伏组件的输出端,根据正负极标识,剥去直流电缆合适长度的绝缘外皮,压接电缆端子后连接到光伏组件的正负极输出接线柱上,并拧紧螺丝确保接触良好。

逆变器直流侧:将从光伏组件引来的直流电缆另一端引至逆变器的直流输入端口,剥线、压接端子后准确接入相应端口,连接完成后要再次检查连接是否牢固。

交流电缆连接

逆变器交流输出侧:剥去交流电缆端部的绝缘外皮,压接好相应的端子后,将其对应接入逆变器交流输出端口,分清相线、零线和地线进行准确连接。

电网或用电设备侧:将交流电缆的另一端按照电气规范要求连接到电网配电箱的对应进线端子或用电设备的电源输入接口,连接过程中注意做好绝缘防护措施。

接地电缆连接:选取合适规格且长度合适的接地电缆,一端连接在逆变器的接地端子上,另一端连接到场地已有的接地装置上,确保接触良好。

布线整理

使用电缆桥架、线槽或扎带等对连接好的电缆进行整理,使电缆排列整齐、有序,避免电缆相互缠绕、拖地或受到外力挤压等情况。

三、调试步骤

初次上电前检查

外观检查:查看逆变器整体外观,确认安装过程中有无外壳损坏、螺丝松动、部件缺失等情况,检查各电缆连接部位是否牢固。

电气参数核对:核对光伏组件的直流输入参数、电网或用电设备的交流输出参数与逆变器的设计匹配情况。

内部设置检查:查看逆变器的默认设置参数,确保相关参数符合实际应用场景要求。

初次上电

接通直流电源:缓慢合上光伏组件至逆变器直流侧的开关,观察逆变器的直流输入指示灯,查看是否有异常报警信息。

接通交流电源:待直流输入正常稳定后,闭合逆变器交流输出至电网或用电设备的开关,观察逆变器的交流输出指示灯及运行状态指示灯。

功能测试

功率输出测试:在阳光充足等正常工况下,查看逆变器的实际功率输出情况,判断逆变器是否能正常将直流电转换为交流电并按预期输出功率。

保护功能测试:人为模拟一些故障情况,观察逆变器是否能够及时触发相应的保护机制,待故障排除后能否自动恢复正常运行。

通信功能测试:如果逆变器具备远程通信功能,尝试与相应的监控系统或手机APP等进行连接,查看能否正常上传和获取逆变器的运行数据。

运行监测与优化

持续观察:在逆变器正常运行后的一段时间内,定期查看其运行状态,记录各项运行参数,及时发现可能存在的潜在问题。

参数优化:根据实际运行情况和需求,对一些运行参数进行适当优化调整,以提高逆变器的运行效率和电能质量。

详细调试步骤补充

工具准备:确保所需工具如万用表、螺丝刀、剥线钳、压线钳等齐全。环境检查:确认安装环境符合逆变器的工作要求,如温度、湿度、防尘等。物理连接检查:再次检查所有电缆连接是否牢固,无松动或破损现象。电压测试:使用万用表测量直流输入电压和交流输出电压,确保在正常范围内。安全检查:确认接地系统连接可靠,接地电阻符合要求,确保系统安全。通电启动:按照上述初次上电步骤进行通电启动。自检过程:观察逆变器自检过程,确认无异常报警信息。初次设置:根据实际需求,对逆变器的相关参数进行初次设置。MPPT功能验证:通过调整光伏组件的工作条件,验证MPPT功能是否有效。电压和电流监控:持续监控逆变器的电压和电流输出,确保稳定可靠。并网检查与测试:对于并网系统,进行并网前的检查和测试,确保并网安全稳定。功率输出检查:在不同光照条件下,检查逆变器的功率输出情况。过载保护与短路保护测试:人为模拟过载和短路情况,验证保护机制是否有效。孤岛效应保护测试:对于并网逆变器,进行孤岛效应保护测试,确保在电网故障时能够迅速切断输出。通信调试:配置通信参数,测试与监控系统的连接和数据传输。数据记录:记录调试过程中的各项数据,为后续运行和维护提供参考。全面检查:对整个系统进行全面检查,确认无误后准备交付使用。用户培训:向用户介绍逆变器的操作和维护方法,确保用户能够熟练使用。交付使用:在确认系统正常运行且用户满意后,正式交付使用。

通过以上步骤的详细实施,可以确保光伏逆变器的安装与调试工作顺利进行,为光伏系统的稳定运行提供有力保障。

什么是UPS,

UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。它在计算机系统和网络应用中,主要起到两个作用:一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。

从基本应用原理上讲,UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。

1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用;

2)蓄电池:蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置,它由若干个电池串联而成,其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间。其主要功能是:1当市电正常时,将电能转换成化学能储存在电池内部。2当市电故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载;

3)逆变器:通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成;

4)静态开关:静态开关又称静止开关,它是一种无触点开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统,其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。

目前,主流的UPS厂商有APC、山特等,都提供各种级别的UPS满足不同用户群的需要。

交流接触器实现逆变器市电切换?

通常逆变器内置都有市电停电自动转换电瓶供电功能,如果该逆变器没有自动转换的功能,可以按下图制作一个控制电路。

当市电正常时,接触器J吸合,常闭触头打开,6楼插座无电;当市电消失时,J失电,常闭触头闭合,逆变器向6楼插座供电。

UPS工作原理是怎样的

UPS的工作原理主要是通过整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等部件协同工作,确保在断电时能够提供稳定、不间断的电力供应。具体解释如下:

整流器:将交流电转化为直流电,并经过滤波后供给负载或逆变器使用。同时,整流器还具有给蓄电池充电的功能,确保蓄电池在市电正常时能够充满电能。

蓄电池:作为UPS的核心储能装置,蓄电池在市电正常时将电能转换为化学能存储起来,在市电故障时则将化学能转换为电能提供给逆变器或负载,从而确保电力供应的不间断性。

逆变器:将直流电转换为交流电,为负载提供稳定的电力输出。逆变器通过逆变桥、控制逻辑和滤波电路等组件,确保输出的交流电质量稳定可靠。

静态开关:实现两路电源的自动切换或并联逆变器与市电或多台逆变器。静态开关具有无触点的特点,由逻辑控制器控制闭合和断开,从而确保电力供应的连续性和稳定性。

综上所述,UPS通过这些部件的协同工作,能够在断电时迅速切换为电池供电模式,为计算机系统和网络应用提供不间断的电力供应,保障工作的连续性和数据的安全性。

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