光伏逆变器 关键性元器件 清单

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光伏逆变器的基本结构

光伏逆变器的基本结构

光伏逆变器的基本结构光伏逆变器是太阳能光伏发电系统中的核心设备。

其作用是将太阳能电池板收集到的直流电转变为交流电,以便供电系统使用。

该逆变器的基本结构包括直流输入电路、直流电容电路、交流输出电路和控制电路。

直流输入电路直流输入电路主要由太阳能电池板、保护元件和直流隔离变压器组成。

在逆变器的直流输入端,电池板采集到的直流电经过保护元件(如熔断器、保险丝等)后,通过直流隔离变压器进行隔离和稳压。

保护元件的作用是在电池板短路或过载时,及时切断电路,以保护逆变器和太阳能电池板不受损坏。

直流隔离变压器的作用是隔离直流电路,保护交流输出端的设备,同时输出稳定的直流电。

直流电容电路主要包括直流滤波电容和电感。

直流滤波电容的作用是去除直流电路中的噪声和杂波,使输出的直流电更加稳定。

电感的作用是限制瞬时电流的变化,使电流输出变得更加平稳。

交流输出电路主要包括单相桥式整流器、交流滤波器、逆变器和输出滤波器。

单相桥式整流器可以将交流电转变成直流电,以便供电系统使用。

交流滤波器的作用是去除交流电路中的噪声和杂波,使输出的交流电更加稳定。

逆变器的作用是将直流电转变为交流电,逆变器输出的交流电的频率和相位应该与供电系统匹配。

输出滤波器的作用是去除输出交流电中的杂波和噪声,使输出电压更加稳定和纯净。

控制电路控制电路主要是由控制芯片、传感器和驱动器组成。

控制芯片负责调节逆变器输出电压和频率,以保证输出电压和频率的匹配。

传感器主要用于测量太阳能电池板输出的电流和电压,以便监测太阳能电池板的工作状态。

驱动器负责控制逆变器输出电压和频率的变化,确保输出电压和频率的稳定性。

光伏逆变器的说明介绍

光伏逆变器的说明介绍

光伏逆变器的说明介绍
光伏逆变器是将太阳能光伏板产生的直流电能转换成家用和工业用的
交流电能,供用户使用的电子设备。

它拥有功能多样,可靠性高,噪音低,可操作性强、运行稳定、成本低廉的特点。

由于其功能性良好,它成为家
庭及工业领域使用的重要工具。

同时,它也可以作为增强可再生能源的运
行效率的枢纽,从而促进可再生能源的发展。

光伏逆变器具有将太阳能光伏板产生的直流电能转换成家用和工业用
的交流电能的功能。

它是由一个多细胞的太阳能光伏板和一个多功能可控
制的光伏逆变器组成的。

由于太阳能电池板的结构有多种,因此,光伏逆
变器可以根据不同电池板的特点,提供不同的输出功率。

光伏逆变器的工
作原理是通过一次、二次以及调整电路的变换,把固定频率的直流电能转
换成变频的交流电能,以期达到运行的要求。

1、可靠性高:光伏逆变器的可靠性高,其可用性高达99%,是家庭
及工业领域的重要设备之一
2、功能多样:光伏逆变器支持集成式电池组的MPPT,更有效地把功
率放大到更高的范围。

它也支持智能化控制、远程监控、电池组管理、故
障诊断,从而提供更好的服务。

3、噪音低:光伏逆变器采用了三种不同的阻尼技术。

光伏系统主要设备介绍

光伏系统主要设备介绍

EVA
17.6%
‐40℃—85℃ 25 年,10 年内组件功率不低于标称功率的 90%,25 年 内组件功率不低于标称功率的 80%
6.3.2 并网逆变器
并网光伏逆变器的工作原理是:利用单片机、DSP 等高性能微处理器控制大功率电力电子开关器件工 作,对光伏组件阵列输出的直流电进行转换,使设备输出满足电网电压、相位及频率要求的交流电。并网 光伏逆变器最特别之处在于,为保证光伏组件阵列始终能够以最大功率输出电能,系统中采用最大功率跟 踪(MPPT)控制技术,目前所有的并网光伏逆变器均采用了此项技术。
图 6-7-1 是光伏发电监控系统组网示意图。
图 6-7-1 光伏发电监控系统组网示意图 建设光伏电站监控系统的意义在于: 1)实现电站设备的统一运行监控,数据的集中管理,给运行人员、检修人员、管理人员等提供全面、 便捷、差异化的数据和服务; 2)成为电站设备的承载系统,为电站设备的规划、新设备的接入提供载体;3)建立统一的数据库, 为监控平台和其他各种专业监控系统提供数据服务。
备、监测数据通讯的规范性。界面设计遵循有关界面设计规范。 3)扩展性 硬件扩展性:系统能够广泛适配新接入监测设备的通信接口。软件扩展性:软件功能模块应可重用、
可配置、可拆卸。 4)开放性 系统能够同各类专家系统进行数据信息交换。系统能够与电网调度等系统进行数据信息交换。 5)集成性 能够集成环境、安防、电能量、电能质量等监测数据,分类处理,分类存储,统一界面显示监测数据。 6)可操作性 界面友好,操作方便,注重用户体验。
图 6-7-3 利用有线网络传输的基本原理图 该方式成本相对比较低,但是监控计算机长期连接在互联网上,有感染计算机病毒的危险,数据的安 全性相对较低。 对于通迅较为方便的地区,适合采用利用公众电话网 ADSL 的方式进行遥控遥测;对于有线网络未能 覆盖的地区,可采用 SMS 短信或者无线网卡等终端设备进行通信。 同时,监控系统还可以在楼层大厅等明显位置安装大型屏幕显示器,将太阳能光伏发电系统的相关信 息直观展示出来,如实时发电量、直流电压、直流电流、交流电压及电流、历史发电量和 CO2 减排量等, 让参观者可以真切地感受到光伏系统的节能减排效果,如图 6-7-4 所示。

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。

光伏逆变器详细介绍(完整版)

光伏逆变器详细介绍(完整版)

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 路也不完全相同 ,但共同的特点是线路比较简单,使用的功率开关 数量 很少。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。
正弦脉宽调制技术:
采样控制理论中有一个重要结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具 有惯性的环节上时,其效果基本相同。PWM控制技术就是以该结论为理论 基础,对半导体开关器件的导通和关断进行控制,使输出端得到一系列幅值 相等而宽度不相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或其他所需要的波形。 按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,既可改变逆变电路输出电压的大小, 也可以改变输出频率。 如果把一个正弦半波分成N等分,然后把每一等份的正弦曲线与横轴包 围的面积,用与它等面积的等高而不等宽的矩形脉冲代替,矩形脉冲的中点 与正弦波每一等分的中点重合,根据冲量相等,效果相同的原理,这样的一 系列的矩形脉冲与正弦半波是等效的,对于正弦波的负半周也可以用同样的 方法得到PWM波形。像这样的脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的 PWM波形就是SPWM波。 SPWM 有两种控制方式,一种是单极式,一种双极式,两种控制方式 调制方法相同,输出基本电压的大小和频率也都是通过改变正弦参考信号的 幅值和频率而改变的,只是功率开关器件通断的情况不一样,采用单极式控 制时,正弦波的半个周期内每相只有一个开关元器件开通或关断,而双极式 控制时逆变器同一桥臂上下两个开关器件交替通断,处于互补工作方式,双 极式比单极式调制输出的电流变化率较大,外界干扰较强。

光伏组件的原材料由八大主材和生产配套辅材组成。

光伏组件的原材料由八大主材和生产配套辅材组成。

光伏组件的原材料由八大主材和生产配套辅材组成。

新能源网光伏组件的主要原材料有哪些?_八大主材为:(1)电池片:太阳能电池是把光能直接转换成电能的一种器件。

它是用半导体材料制成的。

通过太阳光的照射,激发电子—空穴对,利用P—N结势垒区的静电场实现分离电子—空穴对,被分离的电子和空穴,经由电极收集输出到电池体外,形成电流。

(2)涂锡铜带:由无氧铜剪切拉直而成,所有外表面都有热镀涂层。

涂锡带用于太阳能光伏组件生产时太阳能电池片的电极引出,连接电池片。

要求具有较高的焊接操作性、牢固性及柔韧性。

(3)EVA:乙烯与醋酸乙烯酯的共聚物,是一种热熔胶粘剂。

用来封装电池片,防止外界环境对电池片的电性能造成影响,增强光伏组件的透光性,将电池片、钢化玻璃、背板粘接在一起,具有一定粘接强度,同时对电池光伏组件的电性能输出有增益作用。

(4)背板:用作背面保护封装材料,常用的分为T门、TPE和PET,聚乙烯结构。

用来增强光伏组件的耐老化、耐腐蚀性能,延长了光伏组件的使用寿命;白色的背板对入射到光伏组件内部的光进行散射,提高了光伏组件的吸光效率,同时因其具有较高的红外发射率,还可降低光伏组件的工作温度;同时提高了光伏组件的绝缘性能。

(5)钢化玻璃:用于支撑光伏组件结构,增强光伏组件的承重和载荷,具有透光、减反射透光、阻水、阻气和防腐蚀的作用。

(6)铝边框:玻璃外延安装的铝合金边框,起到保护玻璃边缘,加强光伏组件密封性能和提高光伏组件整体机械强度的作用,便于光伏组件的安装和运输。

(7)硅胶:用于粘接、密封层压好的玻璃光伏组件,粘接接线盒和背板,并增强光伏组件耐紫外线的作用。

(8)接线盒:光伏组件的电气连接装置,对光伏组件引出线起到密封、防水的作用,保护光伏组件系统运行时的安全。

光伏设备常见电路元器件及作用

光伏设备常见电路元器件及作用

光伏设备常见电路元器件及作用下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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屋顶分布式光伏发电项目备品备件清单

屋顶分布式光伏发电项目备品备件清单
1
1
1
1
2
功率柜散热风
同设备

1
1
1
1
1
套设 备

型号
3
无功补偿PT信 号采集板
同设备 型号

1
1
1
1
1
4
无功补偿CT信 号采集板
同设备 型号

1
1
1
1
1
6
继电器
同设备 型号

1
1
1
2
2
7
光纤
同设备 型号

10
10
10
30
30
8
红外测温仪
同设备 型号

1
1
1
1
1
10kV箱式 升压 变
1
负荷开关熔断 器组合电器
同设备 型号

1
1
2
2
3
15
接地模块
同设备 型号

3
3
9
12
20
16
接地模块保险
同设备 型号

15
30
45
60
100
17
可更换的功率 模块
同设备 型号

1
1
2
2
3
18
逆变器内其他 风机
同设备 型号

1
1
2
2
3
19
交流滤波电容
同设备 型号

1
1
2
2
3
20
逆变器电源模 块
同设备 型号

1
1

太阳能逆变器中的磁性元器件5

太阳能逆变器中的磁性元器件5

Japan
Germany
6
各国光伏产业政策
7
光伏产业链及应用推广
• 整个光伏产业链产品供应商的数量呈金字塔形分布; • 最上端的多晶硅生产技术壁垒高,厂商相对较少;电池
片以及组件生产技术壁垒低,厂商相对较多; • 上游利润最高,组件生产及工程安装利润最低; • 多晶硅价格成逐年下降趋势; • 光伏系统与建筑的有机结合。
多晶硅价格变化
8
光伏离网/并网发电机理与系统构成
Leakage current sesor
离网系统
并网系统
9
Eaton PV Inverter应用
公 • 产品全部为并网逆变器
用 • 拓扑:无变压器隔离 电 • 功率段:1.5~15KW 网
• 种类:单相机与三相机
商 • 主要市场:德国、意大利、西 用
28
漏电流传感器
被动式:零序电流互感器 主要侦测交流漏电流(GFCI)
29
太阳能逆变器系统的漏电流传感器
由于太阳能逆变器系统有PV电池存在,所以存在直流漏
电流存在,不能使用零序传感器,只能使用可以侦测交直流
的Fluxgate或其他传感器。
驱动电压U(t) 输出电流 I(t)
Time
U(t) I(t) Time
太阳能逆变器中的磁性元器件
Gerald Zheng 郑庆杰 伊顿电气/山特电子/技术中心/磁性元件组1
Eaton 简介
• 建立于1911 • 1993进入中国 • 全球拥有75000员工 • 服务客户达150个国家 • 2008年营收﹩15.4Billion
我们的品牌
· Aeroquip · Boston · Char-Lynn · Eaton · Eaton-Westinghouse · Eaton-Synflex · Everflex · Hydrokraft

光伏逆变器中功率电子器件的选择

光伏逆变器中功率电子器件的选择

光伏逆变器中功率电子器件的选择简介太阳能光伏系统的应用领域越来越广泛。

尤其是移动系统,不用花一分钱,就从太阳能中受益。

同时由于常规电能成本不断攀升,太阳能对家庭应用具有很大的吸引力。

太阳能电池本身和连接太阳能电池与公共电网或分布电源的太阳能逆变器的能源效率,是这一技术取得成功的关键所在。

如今,最大输出功率为5kW的高级太阳能逆变器拥有两级拓扑。

图1显示了此类太阳能逆变器的多组配置。

每组都和自己的功率调节器相连,然后连接至共用直流母线。

功率调节器能够使太阳能电池以最大效率工作。

太阳能逆变器可产生馈入市电的交流电压。

请注意,图1所示的电源网是一种可用于任何逆变器拓扑的虚设电路,外加一个市电变压器和一个输出滤波器,变压器可阻止直流分量进入市电。

但是,也有一些系统是不用变压器的,这取决于太阳能逆变器销售所在国家的法律背景。

允许不采用变压器的国家的目的是提高系统效率,因为变压器导致效率下降1~2个百分点。

另一方面,逆变器必需避免直流分量,要求电流小于5mA。

虽然这很难做到,但是为了获得更高的效率,我们还是成功地实现了。

表1给出了每一级对系统损耗、系统尺寸和系统成本的贡献值。

很容易可以看出,变压器是系统损耗和成本的主要贡献者。

然而,变压器在许多国家是必须使用的,因此,它不在减小损耗的考虑范围之内。

输出滤波器可减弱由输出逆变器级产生的电流纹波,该滤波器的大小和成本与逆变器开关频率成反比。

开关频率越高,滤波器的尺寸越小、价格越便宜。

但是,这种关系与硬转换状态下开关频率和开关损耗之间的关系形成了折衷——开关频率越高,损耗越大,因此效率就越低。

从16kHz~20kHz的开关频率,由于具备较低音频噪声和较高效率,可以满足太阳能逆变器的要求。

因此,功率电路还有待于进一步研究。

下文将比较适用于这两级的几种半导体技术的优势。

用于DC/AC升压变换器的功率半导体DC/DC变换器是在100kHz或以上的开关频率下状态下运行的。

光伏逆变器的结构原理及其分类

光伏逆变器的结构原理及其分类

光伏逆变器的结构原理及其分类逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。

根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。

对于用于并网系统的逆变器,根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变变压器型逆变器。

通常,把将交流电能变换成直流电能的过程称为整流,把完成整流功能的电路称为整流电路,把实现整流过程的装置称为整流设备或整流器。

与之相对应,把将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实现逆变过程的装置称为逆变设备或逆变器。

如上所述,逆变器有多种类型,因此在选择机种和容量时需特别注意。

尤其在太阳能发电系统中,逆变器效率的高低是决定太阳能电池容量和蓄电池容量大小的重要因素。

光伏逆变器工作原理逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力。

一般由升压回路和逆变桥式回路构成。

升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。

逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开-关(ON-OFF),使直流输入变成交流输出。

当然,这样单纯地由开和关回路产生的逆变器输出波形并不实用。

一般需要采用高频脉宽调制(SPWM),使靠近正弦波两端的电压宽度变狭,正弦波中央的电压宽度变宽,并在半周期内始终让开关元件按一定频率朝一方向动作,这样形成一个脉冲波列(拟正弦波)。

然后让脉冲波通过简单的滤波器形成正弦波。

光伏逆变器的元件构成1、电流传感器光伏逆变器一般采用霍尔电流传感器来进行电流采样,从小功率到大功率所采用的电流传感器形式不一,列举一些例子如下:。

太阳能光伏组件分原材料及部件

太阳能光伏组件分原材料及部件

太阳能光伏组件的原材料及部件性能,作用,特点,及检验1.太阳能电池片外形与特点:太阳能电池片是太阳能电池组件中的主要材料,电池片表面有一层蓝色的减反射膜,还有银白色的电极栅线。

其中很多条细的栅线,是电池片表面电极向主栅线汇总的引线,两条宽一点的银白线就是主栅线,也叫电极线或上电极。

电池片的背面也有两条(或间断的)银白色的主栅线,叫下电极或背电极。

电池片与电池片之间的连接,就是把互连条焊接到主栅线上实现的。

一般正面的电极线是电池片的负极线,背面的电极线是电池片的正极线。

太阳能电池片无论面积大小(整片或切割成小片),单片的正负极间输出峰值电压都是0.48~0.5v。

而电池片的面积大小与输出电流和发电功率成正比,面积越大,输出电流和发电功率越大。

合格的太阳能电池片应具有以下特点。

(1)具有稳定高效的光电转换效率,可靠性高。

(2)采用先进的扩散技术,保证片内各处转换效率的均匀性。

(3)运用先进的pecvd成膜技术,在电池片表面镀上深蓝色的氮化硅减反射膜,颜色均匀美观。

(4)应用高品质的银和银铝金属浆料制作背场和栅线电极,确保良好的导电性、可靠的附着力和很好的电极可焊性。

(5)高精度的丝网印刷图形和高平整度,使得电池片易于自动焊接和激光切割。

太阳能电池片的分类及规格尺寸太阳能电池片按用途可分为地面用晶体硅太阳能电池、海上用晶体硅太阳能电池和空间用晶体硅太阳能电池,按基片材料的不同分为单晶硅电池和多晶硅电池。

目前太阳能电池片常见的规格尺寸主要有125mm×125mm、150mm×150mm和156mm×156mm等几种,厚度一般在170~220μm。

单晶硅与多晶硅电池片到底有哪些区别呢?由于单晶硅电池片和多晶硅电池片前期生产工艺的不同,使它们从外观到电性能都有一些区别。

从外观上看:单晶硅电池片四个角呈圆弧缺角状,表面没有花纹;多晶硅电池片四个角为方角,表面有类似冰花一样的花纹(业内称为多晶多彩),也有一种绒面多晶硅电池片表面没有明显的冰花状花纹(业内称为多晶绒面);单晶硅电池片减反射膜绒面表面颜色一般呈现为黑蓝色,多晶硅电池片减反射膜绒面表面颜色一般呈现为蓝色。

逆变器的电路结构及组成说明

逆变器的电路结构及组成说明

逆变器的电路结构及组成说明逆变器主要由半导体功率器件和逆变器驱动、控制电路两大部分组成。

随着微电子技术与电力电子技术的迅速发展,新型大功率半导体开关器件和驱动控制电路的出现促进了逆变器的快速发展和技术完善。

目前的逆变器多数采用功率场效应晶体管(VMOSFET)、绝缘栅极品体管(IGBT)、可关断晶体管(GTO)、MOS控制晶体管(MGT)、MOS控制品闸管(MCT)、静电感应晶体管(SIT)、静电感应晶闸管(SITH)以及智能型功率模块(IPM)等多种先进且易于控制的大功率器件,控制逆变驱动电路也从模拟集成电路发展到单片机控制,甚至采用数字信号处理器(DSP)控制,使逆变器向着高频化、节能化、全控化、集成化和多功能化方向发展。

1.逆变器的电路构成逆变器的基本电路构成如图6-3所示。

由输入电路、输出电路、主逆变开关电路(简称主逆变电路)、控制电路、辅助电路和保护电路等构成。

各电路作用如下所示。

图6-3 逆变器的基本电路构成(1)输入电路。

输入电路的主要作用就是为主逆变电路提供可确保其正常工作的直流工作电压。

(2)主逆变电路。

主逆变电路是逆变电路的核心,它的主要作用是通过半导体开关器件的导通和关断完成逆变的功能。

逆变电路分为隔离式和非隔离式两大类。

(3)输出电路。

输出电路主要是对主逆变电路输出的交流电的波形、频率、电压、电流的幅值相位等进行修正、补偿、调理,使之能满足使用需求。

(4)控制电路。

控制电路主要是为主逆变电路提供一系列的拄制脉冲来控制逆变开关器件的导通与关断,配合主逆变电路完成逆变功能。

(5)辅助电路。

辅助电路主要是将输入电压变换成适合控制电路工作的直流电压。

辅助电路还包含了多种检测电路。

(6)保护电路。

保护电路主要包括输入过压、欠压保护,输出过压、欠压保护,过载保护,过流和短路保护,过热保护等。

2.逆变器的主要元器件(1)半导体功率开关器件。

主要有可控硅(晶闸管)、大功率晶体管、功率场效应管及功率模块等。

EP系列光伏并网逆变器关键元器件和零部件进货检验标准分解

EP系列光伏并网逆变器关键元器件和零部件进货检验标准分解

EP系列光伏并网逆变器关键元器件和零部件进货检验标准注:在说明栏里填写所修改的内容!目录目录开关类器件检验标准1. 概述2. 产品信息3. 关键元器件和零部件检验内容及技术要求4.附录表 表 表 表 表 表 表10 11 互感器类器件检验标准 ........ 变压器、电抗器类器件检验标准 功率电阻类器件检验标准 ...... 功率电阻类器件检验标准 ...... 按钮指示灯类器件检验标准 .... 叠型母排类器件检验标准........导线类器件检验标准.......... 功率半导体类元件类器件检验标准表 表 表 表 表 12 13 14 15 16 开关电源类器件检验标准 风机类器件检验标准 ..防雷器类器件检验标准10 10 111.概述本检验标准为EP 系列光伏并网逆变器关键元器件和零部件进货检验标准, 伏并网逆变器关键元器件和零部件的到货检验内容和合格标准。

该标准适用于EP 系列光伏并网逆变器关键元器件和零部件的到货检验。

2.产品信息严重缺陷:可能会影响寿命,可靠性,使用安装和运行,而且肯定会造成装配困难或使产品 外观难于接受的缺陷。

一般缺陷:可能会影响装配或对产品外观影响较大的缺陷。

轻微缺陷:对产品外观有影响的缺陷。

3.关键元器件和零部件检验内容及技术要求本检验标准明确了 EP 系列光2.1产品质量缺陷严重性分级原则:AC2.2、 检查过程中需要符合公司防静电要求 0HT 955 038 。

2.3、 记录检验结果。

4.附录以下为产品关键元器件和零部件到货检验标准,有一项不合格,则该元件不合格。

表3变压器、电抗器类器件检验标准受检查物品电抗器、变压器类备注GB/T 2828. 1-2003AQL=2.5检验方案抽检表6按钮指示灯类器件检验标准受检查物品电容类(主回路用)表10散热器类器件检验标准绝缘受检查物品 功率半导体类元件Siif ^1 hu密级 Confidentiality Level :秘密 检验标准页码 Page :9 of 11检验项目检验特性值可能缺 陷级别检查方法 工具检验 方案备注证件产品合格证和试验报告 C目测抽检GB/T2828. 1-2003AQL=1.5外观名称、牌号、型号、规格等 符合相关明细要求C 目测标识清晰完整C 目测表面无损伤,明显划痕B 目测阻值万用表测试阻值A测试表12开关电源类器件检验标准受检查物品 开关电源类检验项目检验特性值可能缺 陷级别检查方法工具检验 方案备注证件产品合格证和试验报告 C 目测抽检GB/T2828. 1-2003AQL=2.5外观名称、牌号、型号、规格等 符合相关明细要求C 目测标识清晰完整C 目测表面无损伤,明显划痕B 目测通电测试 万用表测试电压值A测试万用表表13风机类器件检验标准受检查物品风机类检验项目检验特性值可能缺检查方法工具检验备注受检查物品测温电阻类 外观名称、牌号、型号、规 格等符合相关明细要 求。

光伏组件逆变器技术参数概述

光伏组件逆变器技术参数概述
250~960
启动电压 (V)
350
最大直流电流 (A)
24/24
输入路数
2*3
MPPT路数
2
直流端子类型
MC4/Phoenix/Amphenol
交流输出
最大交流功率 (VA)
20000
最大交流电流 (A)
29
额定输出
50/60Hz;380Vac
输出范围
45~55Hz/55~65Hz;277~480Vac
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
98.3%
欧洲效率
>98%
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/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)
交流输出
最大交流功率 (VA)
30000
最大交流电流 (A)
48
额定输出
50/60Hz;380Vac
输出范围
45~55Hz/55~65Hz;277~480Vac
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
IP65

光伏发电系统交流侧关键部件的选配和安装

光伏发电系统交流侧关键部件的选配和安装

光伏发电系统交流侧关键部件的选配和安装1 逆变器光伏发电系统中逆变器的配置容量应于光伏方阵的安装容量相匹配,逆变器允许的最大直流输入功率应不小于其对应的光伏方阵的实际最大直流输出功率。

光伏组串的最大功率工作电压变化范围应在逆变器的最大功率跟踪电压范围内。

逆变器输出需配置断路器。

用于并网光伏发电系统的逆变器性能应符合GF004的要求,同时符合接入公用电网相关技术要求的规定,并具有有功功率连续可调功能。

用于大中型光伏发电站的逆变器还应具有低电压穿越功能。

逆变器应按型式、容量、相数、频率、冷却方式、功率因数、过载能力、温升、效率、输入输出电压、最大功率点跟踪、保护和监测功能、通信接口、防护等级等技术条件进行选择。

逆变器应按环境温度、相对湿度、海拔高度、地震烈度、污染等级等使用环境条件进行校验。

湿热带,污染严重和沿海滩涂地区使用的逆变器,应考虑潮湿,污染和盐雾的影响。

2 交流配电柜交流配电柜检查项目应包括如下:交流配电柜结构的防护等级设计应能满足使用环境的要求;交流配电柜的额定参数是否合适;交流配电柜应具备过载、短路、漏电保护;交流配电柜应进行可靠接地,并具有明显的接地标识,设置相应的浪涌吸收保护装置;交流配电柜的接线端子设计应能保证电缆线可靠连接,应有防松动零件,对既导电又作紧固用的紧固件,应采用铜质材料。

3 变压器光伏发电站升压站主变压器的选择应符合DL/T5222的规定,参数宜按照GB/T6451,GB/T*****,GB*****,GB*****的规定进行选择。

光伏发电站升压站主变压器的选择应符合以下要求:应优先选用自冷式,低损耗电力变压器;当无励磁调压电力变压器不能满足电力系统调压要求时,应采用有载调压电力变压器;主变压器容量可按光伏发电站的最大连续输出容量进行选取,且宜选用标准容量。

4 电气主接线光伏发电站发电母线电压应根据接入电网的要求和光伏发电站的安装容量,经技术经济比较后确定,并宜符合以下要求:光伏发电站安装总容量小于或等于1MWp时,宜采用0.4~10kV电压等级;光伏发电站安装总容量大于1MWp,且不大于30MWp时,宜采用10kV~35kV电压等级;光伏发电站安装总容量大于30MWp时,宜采用35kV电压等级。

光伏逆变器工程师应该掌握的20个模拟电路

光伏逆变器工程师应该掌握的20个模拟电路

工程师应该掌握的20个模拟电路电子信息工程系黄有全高级工程师对模拟电路的掌握分为三个层次。

初级层次初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。

只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。

中级层次中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。

有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师维修维护技师维修维护技师。

高级层次高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。

达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业--电子产品和工业控制设备的开发设计工程师设计工程师设计工程师将是您的首选职业。

一、桥式整流电路1、二极管的单向导电性:伏安特性曲线:理想开关模型和恒压降模型:2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形:3、计算:V o, Io,二极管反向电压。

二、电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。

三、信号滤波器1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:2、LC串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。

3、画出通频带曲线。

计算谐振频率。

四、微分和积分电路1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。

2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。

3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。

五、共射极放大电路1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。

数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

太阳能光伏逆变器元器件选型2011-晶川电子

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太阳能光伏逆变器 ——电力电子元器件解决方案
分立 IGBT•功率 MOSFET 驱动 IC•快恢复二极管•SiC
汽车半导体•MCU
IGBT 模块&驱动器 电力晶闸管•二极管
变流器功率组件
铝电解电容 IGBT 吸收电容 PEC 电力电容•EMC
中大功率 IGBT 驱动器 高压 3.3KV IGBT 驱动器 高压 6.5KV IGBT 驱动器
B84742A0100RXXX B84143A0066R105 B84142A0180S081 B84143A0090R105
B84142A0250S081 B84143B0180S080
1000VDC,55A 520VAC,50A
1000VDC,100A 520VAC,66A 1000VDC,180A 520VAC,90A
□单相交流 PEC 电容 三相角接 PEC 电容
□交流 EMC 滤波器 (隔离、非隔离) □Choke □X,Y 电容
功率 1-1.5KW 单相 2 KW 单相
3 KW 单相
5 KW 单相 10 KW 三相 20 KW 三相 30 KW 三相 50 KW 三相 100 KW 三相 150 KW 三相
EconoPACKTM4 封装三电平 IGBT 模块:
◇三电平 IGBT 模块能达到更高的效率 ◇EconoPACK4 封装兼容 Econo2/3 的高度(17mm) ◇低电感封装,易于并联设计,功率端子为螺栓安装 ◇控制端子采用压接技术(PressFIT)
EconoDUALTM3 封装 IGBT 模块
◇Infineon 1200V IGBT4 芯片,低饱和压降,Tjmax=175℃;同等条件应用,其输出电流能力 比 IGBT3 提高 20%,功率循环周次提高 5 倍 ◇17mm 高度,输入输出主端子分别在模块两端封装,为主电路减少布线电感的结构设计带 来了方便,易于并联 ◇内部芯片均匀布置,封装电感低,散热与可靠性提高 ◇驱动电路和吸收电路可直接布置在 IGBT 模块上,抗 EMI 的能力进一步提高 ◇内置 NTC 温度传感器,检测温度快而准确,高可靠封装,高抗震性
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