光伏组件逆变器技术参数
逆变器技术规范书
IOMW光伏发电项目并网逆变器技术规范书2023年9月1 范围 (1)2设计和运行条件 (2)3技术标准 (2)4逆变器技术要求 (3)5供货范围 (7)6包装,装卸,运输与储存 (9)7工程服务 (11)8试验、验收和演示 (12)9资料文件 (12)10数据表(投标人细化填写) (13)1范围1、1总则1、1、1本技术规范书仅适用于荣丰农业科技开发有限公司IOMWP光伏发电项目并网逆变器,其中包括技术指标、性能、结构、试验及资料交付和技术文件等要求。
1、1、2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分提引述相关的标准和规范条文,投标方应保障供符合本规范书和相关工业标准的优质产品。
1、1、3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的产品完全符合本规范书的全部要求。
投标方如果对本规范书有异议,应在其投标书中以“与规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述说明。
1、1、4本规范书所使用的标准如与投标方所实施的标准发生矛盾时,应按水平较高的标准实施。
1、1、5投标方应严格按本规范书的格式编写投标文件。
1、1、6本规范书未尽事宜,由供、需双方协商解决。
1、2投标方的工作范围1、2.1投标方至少须按下列的项目提供并网逆变器、附属设备和服务。
a.设计b.制造c.装配d.工厂清洗和涂层e.材料试验f.设计试验产品型式试验g.生产试验产品出厂试验h.包装i.检测j.运输及现场交货k.现场服务2设计和运行条件并网型逆变装置是光伏发电系统中的关键部件,须具有高效率、低成本的特点。
光伏逆变器的高转换效率对光伏发电站发电量和电能价格有重要影响,因此光伏发电系统对逆变器的可靠性和逆变效率有很高的要求。
并网型逆变器及配电装置应在下述条件下连续工作满足其全部性能指标:(1)环境温度:-27C〜+50℃;(2)相对湿度:≤90%(25℃);(3)海拔高度:W2000m;(4)地震烈度:8度3技术标准3.1并网逆变器引用下列的标准按相关标准和准则拟定技术条件的合同设备,包括工厂由其他厂商购来的设备和配件,都符合该标准和准则的最新版本或修订本,包括投标时生效的任何更正或增补,经特殊说明者除外。
光伏组件逆变器技术参数
最大直流电压(V)
580
MPPT电压范围(V)
125~550
启动电压(V)
120
最大直流电流(A)
11/11
输入路数
2
MPPT路数
2
直流端子类型
MC4/Phoenix/Amphenol
交流输出
最大交流功率(W)
5000
最大交流电流(A)
22.8
额定输出
50/60Hz;230Vac
输出范围
45~55Hz/55~65Hz;180~270Vac
22/22
输入路数
4
MPPT路数
2
直流端子类型
MC4/Amphenol
交流输出
最大交流功率(W)
15000
最大交流电流(A)
25
额定输出
50/60Hz;400Vac
输出范围
45~55Hz/55~65Hz;310~480Vac
电流总谐波失真
<1.5%
功率因数
0.8超前〜0.8滞后
电网类型
3W/N/PE
效率
最大效率
98.2%
欧洲效率
>97.5%
MPPT效率
99.9%
保护
残余电流保护
集成
孤岛保护
集成
直流开关
集成(可选)
输出过流保护
集成
绝缘阻抗侦测
集成
证书和标准
并网标准
NB/T32004
安规
NB/T32004
电磁兼容
NB/T32004
常规参数
尺寸(宽x高x厚)
516*650*203mm
重量(kg)
39
光伏组件参数解读和逆变器配比
光伏组件参数解读和逆变器配比
一、光伏组件参数解读
1.绝缘阻抗测试:其单位是欧姆(Ω),绝缘阻抗表示了组件的绝缘能力,如果它突然降低,则表明组件存在缺陷,出现电过载及潮湿环境的影响;
2.开关电阻:开关电阻或者表示为“R值”,通常由产品开发过程中的花絮测试结果得来,R值越低,表明组件的导电性能越好;
3.阻抗测试:阻抗测试是组件的热稳定性和结构变化的一种表征,其单位是欧姆(Ω)或者焦耳(Ω/K),它表明组件受到了多少考验,阻抗越低表示组件抗拉扯性能更好;
4.热释电测试:热释电测试可以反映出组件在不同温度下的电流输出能力,其单位是A/W,热释电系数越低,表明组件在高温条件下仍然可以稳定地输出电流,具有较低的热损耗。
1.逆变器功率设定:在电池组安装逆变器时,根据电池组设计组件的类型和输出功率,对逆变器设定相应的输出功率,这个功率应该满足电力公司的要求,因为超出功率规定会降低整体上电池组的系统效率,而低于规定功率的超出电量由电网收取,可能会产生费用,所以逆变器的功率一定要满足要求,否则会影响收益。
厂房屋顶光伏发电核心技术装备参数
厂房屋顶光伏发电核心技术装备参数一、光伏组件光伏组件是厂房屋顶光伏发电系统的核心部件之一,其主要参数包括:额定功率、开路电压、短路电流、工作电压范围、工作温度范围、光电转换效率等。
额定功率是指光伏组件在标准测试条件下的输出功率,一般以瓦特(W)为单位。
开路电压是指光伏组件在无负载时的输出电压,一般以伏特(V)为单位。
短路电流是指光伏组件在短路状态下的输出电流,一般以安培(A)为单位。
工作电压范围是指光伏组件的电压输出范围,一般以伏特(V)为单位。
工作温度范围是指光伏组件能够正常工作的温度范围,一般以摄氏度(℃)为单位。
光电转换效率是指光伏组件将太阳能转化为电能的效率,一般以百分比(%)表示。
二、逆变器逆变器是将光伏组件输出的直流电转换为交流电的设备,其主要参数包括:额定功率、最大输入电压、最大输入电流、输出电压范围、工作温度范围、转换效率等。
额定功率是指逆变器能够稳定输出的交流电功率,一般以瓦特(W)为单位。
最大输入电压是指逆变器能够承受的最大直流电压,一般以伏特(V)为单位。
最大输入电流是指逆变器能够承受的最大直流电流,一般以安培(A)为单位。
输出电压范围是指逆变器输出的交流电的电压范围,一般以伏特(V)为单位。
工作温度范围是指逆变器能够正常工作的温度范围,一般以摄氏度(℃)为单位。
转换效率是指逆变器将直流电转换为交流电的效率,一般以百分比(%)表示。
三、电网连接装置电网连接装置是将光伏发电系统与电网连接的设备,其主要参数包括:额定电压、额定频率、工作温度范围、安全保护等。
额定电压是指电网连接装置能够承受的额定电压,一般以伏特(V)为单位。
额定频率是指电网连接装置能够承受的额定频率,一般以赫兹(Hz)为单位。
工作温度范围是指电网连接装置能够正常工作的温度范围,一般以摄氏度(℃)为单位。
安全保护是指电网连接装置具备的安全保护功能,如过载保护、短路保护、漏电保护等。
四、支架系统支架系统是将光伏组件固定在厂房屋顶上的系统,其主要参数包括:安装角度、承重能力、耐候性、抗风能力等。
新能源光伏发电系统中逆变器的选型与参数配置
新能源光伏发电系统中逆变器的选型与参数配置随着可再生能源的快速发展和广泛应用,光伏发电系统逐渐成为了一种主要的电力供应方式。
在光伏发电系统中,逆变器是一个关键的组件,它将光伏电池板产生的直流电转换成交流电,以满足家庭、工业和商业等用电需求。
逆变器的选型和参数配置对光伏发电系统的效率和可靠性起到了至关重要的作用。
首先,逆变器的选型应考虑系统的容量和工作环境。
光伏发电系统的容量通常由光伏电池板的数量和功率决定。
当确定了系统的容量后,可根据光伏电池板的特性曲线和工作环境的温度、湿度等因素,选择具有相应容量和适应工作环境的逆变器。
逆变器应具备高转换效率、长寿命和良好的可靠性。
其次,逆变器的参数配置应根据具体需求进行调整。
参数配置包括输入电压范围、输出电压、频率和保护功能等。
输入电压范围应考虑光伏电池板的输出电压波动范围,保持逆变器工作在最佳转换效率点。
输出电压和频率应与用电设备相匹配,以确保设备正常工作。
同时,逆变器还应具备过压、欠压、过流、短路等保护功能,以确保系统的安全性和稳定性。
在选型和参数配置时,还应考虑逆变器的交互性和监控功能。
现代逆变器通常具备远程监控和诊断功能,可以实时监测和管理系统运行状态。
通过连接到云平台,用户可以随时随地对光伏发电系统进行监控和管理,提高系统的可控性和可管理性。
此外,逆变器的质量和品牌也是选型的重要因素。
优质的逆变器通常具备更高的转换效率和可靠性,能够提供更长的使用寿命和更好的售后服务。
在选择逆变器时,可参考用户评价和专业的第三方测试数据,选择具有良好口碑和信誉的品牌。
值得一提的是,逆变器的设计和安装应符合标准和规范。
光伏发电系统涉及电气安全和防雷等方面的要求,逆变器的设计和安装应符合相关标准,确保系统的安全和可靠性。
此外,逆变器的维护和保养也是确保系统正常运行的关键。
定期检查和清洁逆变器,及时替换老化或故障的部件,可以延长逆变器的使用寿命和提高系统的效率。
总结而言,新能源光伏发电系统中逆变器的选型和参数配置对系统的性能和可靠性至关重要。
40千瓦阳光逆变器参数表
40千瓦阳光逆变器参数表摘要:1.40 千瓦阳光逆变器的概念和作用2.40 千瓦阳光逆变器的参数表3.如何根据参数表选择合适的逆变器4.逆变器的过载或过流保护机制5.40 千瓦光伏发电组件的实际应用案例正文:一、40 千瓦阳光逆变器的概念和作用阳光逆变器是一种将直流电转换为交流电的设备,其主要作用是将太阳能光伏发电系统产生的直流电转换为家庭用电或工业用电所需的交流电。
40 千瓦阳光逆变器是指其额定功率为40 千瓦,可以满足较大功率的光伏发电系统需求。
二、40 千瓦阳光逆变器的参数表在选购40 千瓦阳光逆变器时,需要关注以下几个重要参数:1.输入电压:表示逆变器可以接受的最大直流电压。
一般来说,输入电压越高,逆变器的输出功率也越大。
2.输出功率:表示逆变器将直流电转换为交流电时的最大输出功率。
选购时需要根据实际需求选择合适的输出功率。
3.效率:表示逆变器将直流电转换为交流电时的能量转换效率。
效率越高,能源损失越少。
4.工作温度:表示逆变器正常工作的环境温度范围。
通常,逆变器的工作温度范围为-20℃至50℃。
5.保护功能:包括过载保护、过流保护、短路保护等,这些保护功能可以确保逆变器在异常情况下安全运行。
三、如何根据参数表选择合适的逆变器在选择40 千瓦阳光逆变器时,需要根据实际需求和条件选择合适的参数。
首先,要确保输入电压和输出功率满足光伏发电系统的需求。
其次,考虑逆变器的效率和工作温度,以确保其能够稳定运行。
最后,要关注逆变器的保护功能,以确保安全可靠。
四、逆变器的过载或过流保护机制逆变器在运行过程中,可能会因为电源电压波动、负载突然增加等原因导致输入功率超过其额定功率,这时逆变器会自动启动过载保护机制,切断电源以保护设备安全。
同样,当负载电流超过逆变器的额定电流时,逆变器也会启动过流保护机制,切断电源以避免设备损坏。
五、40 千瓦光伏发电组件的实际应用案例在我国,40 千瓦光伏发电组件已经广泛应用于家庭、商业区和工业区等场所。
逆变器常规参数介绍
逆变器常规参数介绍逆变器的技术参数主要分为6个部分:直流输入、交流输出、效率、保护、证书与标准、常规参数,想要看懂这些参数并不难,下面在各个部分选择了一些典型的参数做了一些简单介绍。
✧直流输入最大直流电流:逆变器直流侧单路允许输入的直流电流最大值,逆变器的最大直流需要与组件的工作电流和并联组件的数目相一致。
MPPT电压范围:最大功率点跟踪,在运行过程中逆变器需要调节组件的工作电压,使组件始终工作在V-A特性曲线的最大功率点,逆变器可以跟踪的组件的电压范围称为MPPT电压范围,宽的电压范围意味着更高的发电效率。
GoodWe研发生产的逆变器具有更宽的MPPT电压范围。
输入路数:逆变器直流端子的对数,以GW1500-NS和GW3000-NS示例,GW1500-NS输入路数为1,表示可接入一串组件,GW3000-NS输入路数为2,表示可接入两串组件.MPPT路数:光伏逆变器可以跟踪的MPP路数。
MPPT路数与输入路数并不一定相等,输入路数经过并联,然后将电压加载在MPPT电路上。
✧交流输出电网类型:逆变器接入点的电网类型,主要分为两种:单相(L/N/PE),三相(3W/N/PE,3W/PE),根据电网类型可以正确的选择合适的逆变器。
最大交流电流:逆变器交流侧的最大输出电流,逆变器可以短时间工作在最大电流情形下,GoodWe研发生产的逆变器可较长时间工作最大交流电流,以实现发电效率的最大化。
输出范围:电网的变化会导致逆变器输出端的变化,输出范围为逆变器可以根据电网的变化可以自主调节的范围,在保证安全和符合安规的前提下,实现发电效率的最大化。
单相:45Hz~55Hz/55Hz~65Hz;180~270V,三相:45Hz~55Hz/55Hz~65Hz;310~480V/422~528V✧证书与标准并网标准、安规、电磁兼容:中国能标:NB/T 32004,逆变器必须符合能标的标准才可以进行并网。
光伏电站设备的技术参数
断路器技术性能参数一览表电流互感器技术性能参数一览表接地变及消弧线圈成套装置技术性能参数一览表电压互感器技术性能参数一览表送出线路线缆部分1、建设规模(1)起止点,起点:李刘堡110kV站由南向北第一间隔。
终点:中科索能光伏电站。
(2)电压:110kV。
(3)最大输送容量:102MVA(+40℃)。
(4)导线型号:JL/G1A-300/25钢芯铝绞线。
(5)地线型号:GJ-80铝包钢绞线/24芯OPGW复合光缆。
(6)电缆型号:电缆:YJLW03-Z-64/110-1×630mm2铜芯。
(7)线路长度:线路全长17.054km,其中单回线路16.818km,电缆路径总长0.236km。
(8)回路数:单回路。
2、耗材量电缆:YJLW03-Z-64/110-1×630mm2铜芯,915米;导线JL/G1A-300/25,58吨;地线GJ-80,12吨。
3、路径方案本工程始于李刘堡110kV变电站,止于中科索能光伏电站,现场地势平坦,交通较为便利本工程详细线路路径方案如下:于李刘堡110kV站南数第一个110kV出现间隔电缆排管出线后,新建单回线路电缆终端塔J1,向北与110kV李吕线平行架设跨过35kV 李新380线路至465米设J2,右转向东与35kV李新380线路平行架设经过李刘堡村北侧至927米处设电缆终端塔J3,向东南方向利用电缆排管敷设161米穿越2条110kV线路、1条220kV线路、1条35kV 线路设电缆终端塔J4,向东至905米处设J5,右转向南至1.818km 处在设J6,左转向东南方向经过孔家庄西侧至1.775km处在J7,左转向东北方向至0.137km处设J8,左转向东北方向至3.141km处设J9,左转向东北方向至1.565km处设J10,左转向东北方向至3.991米处设J11,左转向北至1.088km处设J12,右转向东至986米处设终端塔J13,向东北方向进中科索能40MWp光伏电站。
光伏逆变器简介(完整版)解读
图 3 推挽逆变原理图
半桥逆变拓扑:
图4 所示的半桥逆变电路,其功率开关元器件也比较少,结构简单, 但主电路交流输出的电压幅值仅为ui/2,在同等容量下,其功率开关的额 定电流为全桥逆变电路中的功率元器件额定电流的2 倍,由于分压电容 的作用,该电路还具有较强的抗电压输出不平衡能力。
图 4 半桥逆变原理图
(2)阶梯波逆变器
此类逆变器输出的电压波形为阶梯波。逆变器实现阶梯波输出也 有多种不同的线路。输出波形的阶梯数目差别很大。 阶梯波逆变器的优点是 :输出波形比方波有明显改善 ,高次谐波 含量减少,当阶梯达到17个以上时输出波形可实现准正弦波,当采用 无变压器输出时整机效率很高。 缺点是阶梯波叠加线路使用的功率开关较多,其中还有些线路形 式还要求有多组直流电源输入。这给太阳能电池方阵的分组 与 接线 和蓄电池的均衡充电均带来麻烦 。此外阶梯波电压对收音机和某些通 讯设备仍有一些高频干扰。
• (2)要求具有较高的可靠性
目前光伏电站系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就 要求逆变器有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器具备各种 保护功能,如 :输入直流极性接反保护、交流输出短路保护、过热、过载保 护等。
• (3)要求输入电压有较宽的适应范围
由于太阳能电池的端电压随负载和日照强度变化而变化。特别是当蓄电 池老化时其端电压的变化范围很大,如12V的蓄电池,其端电压可能在 10V~16V之间变化,这就要求逆变器在较大的直流输入电压范围内保证正常 工作。
4、电压电流双闭环瞬时控制
电压单闭环控制在抵抗负载扰动方面的缺点与直流电机的转速单闭环 控制比较类似,具体表现在只有当负载(电流、转矩)扰动的影响最终在 系统输出端(电压、转速)表现出来后,控制器才开始有反应,基于这一 点,可以再电压外环基础上加一个电流内环,利用电流内环快速,及时的 抗扰性来抑制负载波动的影响,同时由于电流内环对被控对象的改造作用, 使得电压外环调节可以大大的简化。
光伏组件逆变器技术参数
额定输出
50/60Hz;400Vac
输出范围
45~55Hz/55~65Hz;310~480Vac
电流总谐波失真
<1.5%
功率因数
0.8 超前~0.8 滞后
电网类型
3W/N/PE
效率
最大效率
98.2%
欧洲效率
>97.5%
MPPT效率
99.9%
保护
残余电流保护
集成
孤岛保护
集成
直流开关
集成(可选)
输出过流保护
电流总谐波失真
<3%
功率因数
0.8 超前~0.8 滞后
电网类型
三相
效率
最大效率
97.80%
欧洲效率
>97.5%
MPPT效率
99.90%
保护
残余电流保护
集成
孤岛保护
集成
直流开关
集成(可选)
输出过流保护
集成
绝缘阻抗侦测
集成
证书和标准
并网标准
NB/T 32004
安规
NB/T 32004
电磁兼容
NB/T 32004
集成
证书和标准
并网标准
NB/T 32004
安规
NB/T 32004
电磁兼容
NB/T 32004
常规参数
尺寸 (宽x高x厚)
347X432X145
重量(kg)
14
安装方式
壁挂式
环境温度范围
-25~60°C
相对湿度
0~95%
最高工作海拔
4000m(>3000m 减载)
防护等级
IP65
拓扑结构
并网光伏电站设计—逆变器
b、光伏阵列中某一个组件被阴影遮挡时,该组件不仅不能 输出功率,还会成为系统的负载,引起该组件的发热。
2、组串型逆变器
(1)特点:每个光伏组串通一个逆变器, 在直流端具有最大功率峰值跟踪,在交流 端并联并网。对光伏组件串的利用率高一 些。
c、电压保护水平(Vp):
汇流箱参数:额定直流电 电压保护水平Vp/kV
压Vn/V
Vn≤60
<1.1
60<Vn≤250
<1.5
250<Vn≤400
<2.5
400<Vn≤690
<3.0
690<Vn≤1000
<4.0
5、其他功能
(1)通信功能,实现远程通信; (2)显示功能,具有显示光伏组串电流; (3)外壳防护等级,IP65,满足室外安装。
2、选择逆变器类型
(1)大型电站(100kW以上的)一般选择 集中型逆变器;
(2)家庭电站或某些单位的小型电站一般 选用组串型逆变器;
(3)微型逆变器由于价格较高,目前国内 很少使用。
3、逆变器功率的选择
要与光伏方阵的设计容量相匹配,差距不 要太大。
六、汇流箱
汇流箱是将光伏组串连接,实现光伏组串 间并联的装置,并将必要的保护器件安装 在此装置内。
并网光伏电站设计—选型
光伏发电系统组成 主要包括太阳能电池组件、光伏支架、
汇流箱、逆变器、升压变压器、二次监控系 统等。
光伏并网逆变系统的设计
一、光伏并网逆变器的类型 二、光伏并网逆变器的功能 三、光伏并网逆变器电路结构框图 四、阳光电源公司SG500MX的交流参数 五、逆变器选型 六、ห้องสมุดไป่ตู้流箱
光伏组件参数解读和逆变器配比
光伏组件参数解读和逆变器配比光伏组件是光伏电站最重要的设备之一,成本占了并网系统50%左右,组件的技术参数对系统设计非常重要,只能读懂组件参数,才能正确配置光伏逆变器,下面以多晶硅光伏组件为例,解释光伏组件的关键参数。
一、光伏组件技术规格书中的关键参数1.功率我们常说265Wp光伏组件。
下表的“p”为peak的缩写,代表其峰值功率为265W。
所有的技术规格书中都会标注“标准测试条件”的。
“0~+5”代表是正公差,265W的组件功率范围在265W到270W之间为合格品,下图为常州天合的多晶光伏组件技术规格书一部分。
只有在标准测试条件(辐照度为1000W/m2,电池温度25℃)时,光伏组件的输出功率才是“标称功率”(265W),辐照度和温度变化时,功率肯定会变化。
在非标准条件下,光伏组件的输出功率一般不是标称功率,如下图。
2.效率理论上,尺寸、标称功率相同的组件,效率肯定是相同的。
光伏组件是由电池片组成,一块光伏组件通常由60片(6×10)或72片(6×10)电池片组成,面积分别为1.638m2(0.992m×1.652m)和1.94m2(0.992m×1.956m)。
辐照度为1000W/m2时,1.638m2组件上接收的功率为1638W,当输出为265W时,效率为16.2%,280W时为17%。
3.电压与温度系数电压分开路电压和MPPT电压,温度系数分电压温度系数和功率温度系数。
在进行串并联方案设计时,要用开路电压、工作电压、温度系数、当地极端温度(最好是昼间)进行最大开路电压和MPPT电压范围的计算,与逆变器进行匹配。
二、组件的输出功率组件的组件输出功率,不考虑逆变器等设备因素外,和太阳辐射度和温度有关。
影响辐射度的因素有:1.太阳高度角或纬度:太阳高度角越大,穿越大气的路径就越短,大气对太阳辐射的削弱作用越小,则到达地面的太阳辐射越强;太阳高度角越大,等量太阳辐射散布的面积越小,太阳辐射越强。
光伏逆变器技术参数电压篇
光伏逆变器技术参数解读电压篇在光伏并网逆变器中,有很多电压技术参数:最大直流输入电压、MPPT 工作电压范围、满载电压范围、启动电压、额定输入电压,输出电压等等,这些参数各有侧重点,都有用处。
1、最大直流输入电压:限制组串的最高开路电压的,要求在极限最低温度时,组串的最高开路电压不能超过最大直流输入电压,如组件的开路电压是38V,温度系数是-0.3%/℃,在零下25℃时,开路电压为43.7V,则一路组串最多是25个。
25*43.7=1092.5V。
2、MPPT工作电压范围:是逆变器为了适应组件电压不断变化而设计出来的,组件的电压,是根据光照和温度的变化而变化的,而组件串联的数量,也要根据项目的具体情况来设计,所以逆变器设定了一个工作范围,只要在这个范围内,逆变器都可以正常工作,电压范围越宽,说明逆变器的适用性越宽。
3、满载电压范围:是逆变器这个电压范围内,逆变器可以输出额定功率,这是逆变器除了接光伏组件之外,还有一些别的应用,逆变器有一个最大输入电流,如40kW为76A,只有当输入电压超过550V时,输出才有可能达到40kW,当输入电压超过800V时,损耗产生的热量急剧增加,导致逆变器要降额输出。
所以组串电压要尽量设计在满载电压范围的中间。
4、启动电压:逆变器启动前,组件没有工作,处于开路状态,电压会比较高,当逆变器启动后,组件处于工作状态,电压会降低,为防止逆变器会次重复启动,因此逆变器的启动电压要比最低工作电压高一些。
逆变器启动后,并不代表逆变器马上就会有功率输出,逆变器的控制部分,CPU和屏幕等器件先工作,首先就逆变器自检,再检测组件和电网,完全没有问题后,等光伏功率超过逆变器的待机功率,逆变器才会有输出。
最大直流输入电压比MPPT工作最大电压要高一些,启动电压比MPPT 工作最低电压要高一些,这是因为最大直流输入电压和启动电压两个参数,对应组件的开路状态,而组件的开路电压一般要比工作电压高20%左右。
阳光电源110kw逆变器参数
阳光电源110kw逆变器参数
阳光电源是一家知名的光伏逆变器制造商,其110kW的逆变器通常具有以下参数:
1. 输入电压范围,通常为200V至1000V,这意味着逆变器可以适应不同的光伏电池阵列的电压输出。
2. 最大输入电流,这个参数指的是逆变器所能承受的最大输入电流,通常在300A左右。
3. 输出额定功率,110kW,这是逆变器能够输出的最大功率。
4. 最大效率,逆变器的最大转换效率通常在98%左右,这意味着在将太阳能转换为电能的过程中损失较小。
5. 防护等级,逆变器通常具有防护等级,以确保在恶劣的户外环境下也能正常运行。
6. 通信接口,逆变器通常配备有多种通信接口,如RS485、Wi-Fi、以太网等,以便于监控和远程控制。
7. 温度范围,逆变器能够在一定的温度范围内正常工作,通常在-25°C至60°C之间。
总的来说,阳光电源110kW逆变器具有高效、稳定的特点,适用于大型商业和工业光伏发电系统。
希望这些信息能够满足你的需求。
光伏逆变器简介完整版
(2)现代控制理论的控制策略:
1、多变量状态反馈控制 多变量状态反馈控制的优点在于可以大大改善系统的动态品质,因为 它可以任意的配置系统的极点,但是建立逆变器的状态模型时很难将负载 的动态特性考虑在内,所以,状态反馈只能针对空载或假定负载进行,对 此应采用负载电流前馈补偿,预先进行鲁棒性分析,才能使系统有好的稳 态和动态性能。 2、无差拍控制 无差拍控制的基本思想是将给定的正弦参考波形等间隔的划分成若干 个周期,根据每个采样周期的起始值采用预测算法计算出在采样结束时
图2 高频环节逆变原理图
单相逆变电路拓扑的介绍:
实现逆变有很多种典型的电路拓扑,主要有推挽逆变拓扑、半桥 逆变拓扑、全桥逆变拓扑三种,下文将对这三种拓扑进行介绍。
推挽逆变拓扑:
图3 所示的推挽电路只用两个开关元器件,比全桥电路少用了 一半的开关器件,可以提高能量利用率,另外驱动电路具有公共地, 驱动简单,适用原边电压比较低的场合,但由于本身电路的结构特点, 推挽电路拓扑无法输出正弦电压波形,只能输出方波电压波形,适用 于1KW 以下的方波电压方案。
按逆变器输出电压或电流的波形分可分为: (1)方波逆变器
方波逆变器输出的电压波形为方波,此类逆变器所使用的逆变电 路也不。设计功率一般在百瓦至千瓦之间。 方波逆变器的优点是:线路简单,维修方便,价格便宜。 缺点是方波电压中含有大量的高次谐波,在带有铁心电感或变压 器的负载用电器中将产生附加损耗,对收音机 和某些通讯设备有干 扰。此外,这类逆变器还有调压范围不够宽,保护功能不够完善,噪 声比较大等缺点。
(3)正弦波逆变器
正弦波逆变器输出的电压波形为正弦波 正弦波逆变器的优点是:输出波形好,失真度很低,对收音机及通讯设备 干扰小,噪声低。此外,保护功能齐全,整机效率高。
国内光伏逆变器 技术指标对比
国内光伏逆变器技术指标对比全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:随着可再生能源的发展,光伏发电作为清洁能源的代表之一得到了越来越广泛的应用。
而逆变器作为光伏系统的核心设备之一,起着将直流电转换为交流电的关键作用。
在国内光伏逆变器市场上,各家厂商生产的逆变器技术指标存在一定的差异,下面将对几个典型厂商的逆变器进行技术指标对比。
首先来看A公司生产的逆变器,其额定功率为1MW,最大效率可达到98%,输入侧的最大直流电压可以达到1000V,输出侧的额定交流电压为400V,频率为50Hz。
A公司的逆变器具有高温耐受性,在极端环境下也能正常运行。
在通信接口方面,A公司的逆变器支持多种通信协议,便于远程监控和管理。
接着是B公司的逆变器,其额定功率也是1MW,最大效率为97%,最大直流电压为1100V,输出额定电压和频率与A公司相同。
与A公司相比,B公司的逆变器在散热设计上更加出色,能够有效降低工作温度,提高逆变器的工作效率。
B公司的逆变器还具有更加人性化的可视化界面,操作更加简便直观。
对比上述两家公司,可以看出它们在逆变器技术指标上各有所长。
A公司在高温耐受性和通信接口上表现突出,适合在极端环境下使用以及远程监控需求较高的项目;而B公司在散热设计和用户界面方面更具优势,适合那些对逆变器运行稳定性和操作便捷性有要求的项目。
除了以上两家公司外,C公司也是国内知名的逆变器生产厂家。
C 公司生产的逆变器额定功率为800KW,最大效率为96%,最大直流电压为1200V,输出侧电压和频率同样为400V和50Hz。
与A、B两家公司相比,C公司的逆变器更加注重产品质量和稳定性,具有更长的使用寿命和更低的故障率。
综合对比以上三家公司生产的光伏逆变器技术指标,可以看出它们各有所长,适用于不同类型的光伏发电项目。
选择适合自己项目需求的逆变器至关重要,不仅可以提高光伏发电系统的整体效率,还能降低运行成本和维护成本。
希望本文对大家在选择光伏逆变器时有所帮助,谢谢阅读。
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光伏组件逆变器技术参数
光伏(PV)逆变器是将光伏阵列产生的直流(DC)电能转换为交流(AC)电能的装置。
它是光伏发电系统中至关重要的组件之一,直接影响到系统的发电效率和可靠性。
逆变器的技术参数涉及到以下几个方面:
1.输入电压范围:逆变器的输入电压范围通常是根据光伏阵列设计的最大输出电压来确定的。
它应能够适应不同光照条件下光伏阵列的电压变化。
常见的输入电压范围为200V~1000V。
2.额定功率:逆变器的额定功率是指它能够处理的最大输入功率。
它应与光伏阵列的设计功率匹配。
逆变器的额定功率通常以瓦特(W)为单位,常见的额定功率有1kW、3kW、5kW等。
3.最大效率:逆变器的最大效率是指在最佳工作条件下,逆变器能够将输入的直流电能转换为输出的交流电能的百分比。
这个参数直接关系到光伏系统的总体发电效率。
常见的逆变器最大效率为96%~99%。
4.MPPT(最大功率点跟踪):MPPT是逆变器的关键技术之一,它可以自动追踪光伏阵列的最大功率点,从而最大化光伏系统的发电能力。
MPPT技术可以根据光照变化自动调整光伏阵列的工作点,以获得最佳的发电效果。
5.数字化设计:逆变器的数字化设计可以实现更高的精度、更快的响应速度和更好的可靠性。
数字化设计还能够提供更多的监测和控制功能,方便运维人员对光伏发电系统进行实时监测和管理。
6.防雷保护:逆变器应具备良好的防雷保护措施,以防止由于雷击或
电网故障引起的过电压对逆变器的损坏。
7.相电流平衡:逆变器应能够平衡交流电网络中的三相电流,以提高
电网的负载能力和稳定性。
8.温度范围:逆变器的工作温度范围应能够适应不同气候条件下的温
度变化,以保证逆变器的正常工作。
总之,光伏逆变器的技术参数主要包括输入电压范围、额定功率、最
大效率、MPPT等关键指标。
这些参数直接影响逆变器的性能和发电效率,也是选购逆变器时需要重视的因素。
除了这些参数外,逆变器的数字化设计、防雷保护、相电流平衡和工作温度范围等方面的技术也需要考虑。