光伏并网箱+光伏逆变器
光伏逆变器发展史_概述及解释说明
光伏逆变器发展史概述及解释说明1. 引言1.1 概述光伏逆变器是将太阳能电池板产生的直流(DC)电能转换为交流(AC)电能的关键设备。
它在太阳能发电系统中扮演着重要角色,起到将直流电能转化为适合送入电网或供给家庭、企业使用的交流电能的作用。
随着太阳能行业的快速发展和技术进步,光伏逆变器也经历了长足的发展和改进。
1.2 文章结构本文通过对光伏逆变器的发展历史进行概述和解释说明其基本原理,全面分析了光伏逆变器所经历的初期发展阶段、技术突破与进步以及应用领域扩大与影响力增强等方面。
同时,本文还从现有技术应用和市场情况分析、未来发展方向及挑战分析以及预测行业未来趋势和发展空间等角度对光伏逆变器的现状和未来进行了详细探讨。
最后,在结论部分对光伏逆变器发展历史进行总结回顾,并评价相关技术以及提出针对读者的启发和建议。
1.3 目的本文的目的是通过对光伏逆变器的发展历程进行概述,解释其基本原理,分析目前行业现状和未来趋势,以期为读者提供一种全面了解光伏逆变器发展史以及行业前景的视角。
同时,本文还将通过对相关技术的评价和未来发展方向的探讨,为读者提供启发和建议,有助于他们更好地理解光伏逆变器以及太阳能行业,并在实践中进行合理应用。
2. 光伏逆变器发展史2.1 初期发展阶段光伏逆变器作为将直流电转换为交流电的装置,在其初期的发展阶段面临着一系列的挑战和限制。
最早的光伏逆变器采用简单的硬开关结构,效率较低,体积庞大且重量沉重。
这些逆变器主要应用于小规模独立光伏系统,如太阳能灯、计算器等。
2.2 技术突破与进步随着科技的进步和对可再生能源需求的增长,光伏逆变器经历了一系列技术突破和进步。
首先是功率晶体管和IGBT(绝缘栅双极晶体管)等新型元件的应用,使得逆变器具备了更高效率和更小尺寸的特点。
此外,控制策略以及PWM(脉宽调制)技术的引入也大大提升了逆变器性能。
2.3 应用领域扩大与影响力增强随着光伏电站规模不断扩大以及分布式发电的快速发展,光伏逆变器不仅在独立光伏系统中得到广泛应用,还被大规模光伏电站采用。
光伏并网逆变器
光伏并网逆变器是将太阳能电池板或者光伏电池板上的直流电转换成交流电的装置。
现代已经成为了光伏发电行业的核心技术之一。
光伏发电随着技术的不断发展,已经成为了清洁能源领域的主流。
而的出现和发展,使得光伏发电不再是单纯的供给给自己使用的能源,而可以将其余电的多余部分提供给电网使用。
因此,的作用不容小觑。
的核心技术是直流电转换成交流电,这涉及到了电压快速检测、电压控制、功率控制和电网反馈等多个方面的技术。
而这些技术的研究和发展都是为了提高光伏发电的发电效率和产生更稳定的电流。
的应用范围非常广泛。
它不仅可以用于小型的家庭光伏发电系统,也可以用于大型的光伏电站系统。
这样一来,人们不仅可以将自己多余的光伏发电提供给电网,还可以获取像政府太阳能补贴这样的奖励。
除了广泛的应用范围之外,也有许多优点。
首先,它可以将直流发电变成与电网的交流发电相匹配的电流。
其次,可以通过基于数字信号处理器的控制系统和一系列的保护措施,来确保系统的运行稳定。
此外,还可以通过提供数据接口来进行监控和控制光伏发电系统。
的种类也非常多。
其中有普通光伏逆变器,适用于小功率的家庭发电系统。
另外,还有多级光伏逆变器和中央逆变器,适用于大规模的商业和工业光伏电站。
此外,还有微逆变器和功率优化器,可以用于解决光伏电池板之间的阴影问题。
总之,的作用不仅仅是将直流发电变成交流发电,它对于光伏发电的效率和稳定性也有很大的帮助。
随着光伏发电技术的不断发展和推广,相信的性能和技术也会不断提升。
同时,在节能环保方面也有着非常重要的意义,对于推动清洁能源的发展有着不可替代的作用。
光伏并网逆变器工作原理
光伏并网逆变器工作原理
光伏并网逆变器是一种将光伏发电系统产生的直流电转换为交流电并与电网进行连接的设备,其工作原理如下:
1. 光伏发电:光伏电池板将太阳光转换为直流电。
当太阳光照射到光伏电池板上时,光子的能量激发电池中的电子,从而产生直流电。
2. MPPT控制:光伏并网逆变器内部配备了最大功率点跟踪(MPPT)控制器。
MPPT控制器可以监测光伏电池板的输出电压和电流,并通过适当调节输出电流和电压的方式,以最大效率地提取光伏电池板所能提供的最大功率。
3. 直流-交流转换:光伏并网逆变器将从光伏电池板获得的直流电转换为电网所需的交流电。
首先,逆变器内部的整流器将输入的直流电转换为中间直流电,然后通过高频变压器将中间直流电转换为交流电。
4. 同期控制:为了保证光伏发电系统并网运行时能够与电网保持同频同相,光伏并网逆变器内部配备了同期控制器。
同期控制器可以通过监测电网的电压和频率,并相应调整逆变器输出的电流和电压,以确保光伏发电系统与电网保持同步运行。
5. 并网连接:光伏并网逆变器将转换后的交流电与电网进行连接。
逆变器会通过电网侧的保护装置,如断路器和接地装置,确保逆变器与电网之间的安全连接。
通过以上工作原理,光伏并网逆变器能够将光伏发电系统产生的直流电转换为交流电,并将其注入电网中,实现对电网的供电。
光伏并网逆变器简介
U`L1,2,3 UL1,2,3
Power supply
DC Filter
Control System
RS485 RS485 PC
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AC Filter
二.光伏并网逆变器的输入输出特性
光伏并网逆变器的输入能量为太阳电池阵列转换的太阳能, 所以,其动态性很强,受日照,天气,季节,温度影响较大。
常见的mppt跟踪方法有以下几种: 定电压跟踪法,扰动观察法,电导增量法,扰动 观察与定电压结合法等
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二.光伏并网逆变器的输入输出特性
定电压跟踪法: 将光伏电池输出电压控制在其最大功率点附近的 某一定电压处,光伏电池将获得近似的最大功率输出, 这种控制就是定电压跟踪法,其实际上是一种开环的 MPPT算法。
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二.光伏并网逆变器的输入输出特性
扰动观察法: 扰动光伏电池的输出电压(或电流),然后观测光 伏电池的输出功率的变化,根据功率变化的趋势连续改 变扰动电压(或电流)方向,使光伏电池最终工作在最 大功率点。
电导增量法: 通过比较太阳能电池阵列的瞬时电导与电导的变化量, 根据比较结果进行相应的调制来完成最大功率点跟踪的 功能。
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二.光伏并网逆变器的输入输出特性
从中图(a)中,可以看出 短路电流近乎与日照强度 成正比增加,开路电压随 着日照强度的增大而略微 增加。随着日照强度的降 低,总体效果会造成太阳 能电池的输出功率下降如 图(b);从图(c)中可 以看出,温度上升使太阳 电池开路电压下降,短路 电流Isc则轻微增大。总体 上,温度升高会造成太阳 能电池的输出功率下降, 如图(d)所示。
CPS SCA630 500KTL-H CN 光伏并网逆变器使用手册说明书
CPS SCA系列光伏并网逆变器CPS SCA630/500KTL-H/CN安装使用手册上海正泰电源系统有限公司目录开始前请仔细阅读本用户手册 (1)第一章安全说明 (3)第二章总体介绍 (7)2.1 并网光伏系统 (7)2.2 系列型号说明 (7)2.3 逆变器电路结构 (8)2.4 逆变器选配功能 (8)2.5 外观说明 (9)第三章安装 (10)3.1 基本要求 (10)3.2 供货范围 (10)3.3 安装工具清单 (11)3.4 机械安装 (11)3.4.1 外形尺寸 (11)3.4.2 逆变器安装要求 (12)3.4.3 逆变器安装现场搬运 (15)3.5 电气连接 (18)3.5.1 电气连接前准备 (18)3.5.2 直流连接 (20)3.5.3 交流连接 (23)3.5.4 接地连接 (26)3.5.5 通讯连接 (27)3.5.6 外接辅助电源和干接点连接 (28)第四章运行操作 (29)4.1 上电前开机检查 (29)4.2 开机流程 (29)4.3 开机与停机 (30)4.4 工作模式 (33)4.5 并网发电 (34)4.6 故障停机 (34)4.7 故障分析与排除 (34)4.8 滤网更换 (38)第五章人机界面 (39)5.1 触摸屏显示简介 (39)5.2 状态指示 (39)5.3 界面及菜单功能 (40)5.3.1 首页 (40)5.3.2 运行信息 (41)5.3.3 当前故障 (43)5.3.4 历史记录 (44)5.3.5 逆变器参数 (45)5.3.6 系统参数 (50)5.3.7 版本信息 (52)5.3.8 电力调度 (52)第六章技术数据 (54)第七章质量保证 (56)7.1 质保期 (56)7.2 责任豁免 (56)7.3 质量条款(保修条款) (56)第八章回收报废 (57)附录Ⅰ:有毒有害物质或元素名称及其含量表 (58)附录Ⅱ:机器选型说明 (59)开始前请仔细阅读本用户手册尊敬的用户,感谢您选购使用上海正泰电源系统有限公司研发生产的CPS SCA系列光伏并网逆变器CPS SCA630/500KTL-H/CN(本手册中以下简称为“逆变器”)产品。
光伏并网逆变器设计方案讲解
100kW光伏并网逆变器设计方案目录1. 百千瓦级光伏并网特点 (2)2 光伏并网逆变器原理 (3)3 光伏并网逆变器硬件设计 (3)3.1主电路 (6)3.2 主电路参数 (7)3.2.1 变压器设计............................................................................. 错误!未定义书签。
3.2.3 电抗器设计 (7)3.3 硬件框图 (10)3.3.1 DSP控制单元 (11)3.3.2 光纤驱动单元 (11)3.3.2键盘及液晶显示单元 (13)3 光伏并网逆变器软件 (13)1. 百千瓦级光伏并网特点2010年全球太阳能光伏发电系统装机容量将达到10000MWp(我国将达到400MWp),2010年以后还将呈进一步加速发展趋势。
百千瓦级大型光伏发电并网用逆变控制功率调节设备,成本低,效率高,容量大,被国内外光伏界公认为是适合大功率光伏发电并网用的最具技术含量、最有发展前景的新一代主流产品,直接影响到未来光伏发电的走向。
百千瓦级大功率光伏并网逆变电源其应用对象主要为大型光伏并网电站,从原理上讲,其并网控制技术与中小功率光伏并网系统的控制技术基本相同,但由于装置容量较大,在技术指标的实现达标和功能设计方面却有较大区别。
在技术指标上,主要会影响:1.并网电流畸变率在系统的额定容量达到一定数量级时,一些存在的技术问题将会逐步暴露并影响到系统的性能指标,其最重要的一点就是并网电流波形畸变率的控制和电流滤波方式。
该系统中的主变压器一般选择为三相Δ/Y型式,且容量较大,此时变压器的非线性和励磁电流对并网电流波形的影响不容忽视,否则会引起并网电流波形的明显畸变和三相电流不平衡。
2.电磁噪声由于是三相桥式逆变结构,受IGBT功率模块的开关频率限制及考虑系统的效率指标,系统的电流脉动要远高于中小功率系统,对电流的滤波和噪声控制需要特别注意,此时对系统的滤波电路设计和并网电流PWM控制方式的研究至关重要。
光伏并网逆变器参数、特性、分类和发展趋势(精)
光伏并网逆变器参数、特性、分类和发展趋势光伏并网逆变器作为光伏电池与电网的接口装置, 将光伏电池的电能转换成交流电能并传输到电网上, 在光伏并网发电系统中起着至关重要的作用,并且光伏并网逆变器正朝着高效率、高功率密度、高可靠性、智能化的方向发展。
光伏并网逆变器参数1 、输出容量 : 单相 0.5-100KVA , 三相 2-200KVA2 、输出电压 :AC220 ± 3%,380 ± 3%3 、输出频率:50Hz ± 0.054 、波形失真率 :<5%5 、功率因数 :0.86 、过载能力:过载 150% , 10S光伏并网逆变器特性1、最高效率 98.6%,欧洲效率 97.5, MPPT 效率达 99.9%2、模块化设计,便于安装维护3、根据输入情况自动选择输出功率 (100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 0%4、滤除自身谐波功能5、低电压穿越功能6、过 /欠压、过 /欠频及过流保护7、主动、被动结合防孤岛8、无功功率可调,功率因数范围超前 0.95至滞后 0.959、适应严酷的电网环境,工作频率 50/60±4.5Hz光伏并网逆变器分类1、按照隔离方式分类包括包括隔离式和非隔离式两类, 其中隔离式并网逆变器又分为工频变压器隔离方式和高频变压器隔离方式, 光伏并网逆变器发展之初多采用工频变压器隔离的方式,但由于其体积、重量、成本方面的明显缺陷, 近年来高频变压器隔离方式的并网逆变器发展较快, 非隔离式并网逆变器以其高效率、控制简单等优势也逐渐获得认可, 目前已经在欧洲开始推广应用, 但需要解决可靠性、共模电流等关键问题。
2、按照输出相数分类可以分为单相和三相并网逆变器两类, 中小功率场合一般多采用单相方式, 大功率场合多采用三相并网逆变器。
按照功率等级进行分类, 可分为功率小于 1kVA 的小功率并网逆变器, 功率等级 1kVA~50kVA的中等功率并网逆变器和 50kVA 以上的大功率并网逆变器。
光伏逆变器和光伏并网箱简介
光伏并网逆变器说明书红申集团(上海)有限公司第一章逆变器简介 (1)1.1警告标识 (1)1.2安全注意事项 (2)1.3产品型号 (3)1.4技术参数 (3)1.5装机清单 (4)1.6工作原理 (5)1.7外形结构 (6)第二章运输及安装 (6)2.1运输 (6)2.2拆包检查 (7)2.3工作环境 (8)2.4安装要求 (8)2.5机械安装 (9)第三章菜单指南 (13)3.1菜单界面 (13)3.2菜单显示 (13)第四章试运转及常见故障排除 (18)4.1试运转 (18)4.2并网发电 (19)4.3常见故障排除 (19)第五章维护保养 (23)第一章逆变器简介1.1警告标识为了更好的使用本手册,请仔细阅读机柜符号说明,主要分为警告、危险和注意三种标志。
部分相关符号含义解释如下:说明:其他标识见逆变器机柜标识。
1.2安全注意事项(1)用户在使用本设备时,必须经过系统培训合格后方可进行相关的操作,非专业人员请勿操作。
(2)禁止非专业人员自行拆卸、整理、改造逆变器,如由上述原因造成的触电、起火等危险,本公司拒绝承担责任。
(3)电气安装必须符合当地电气标准。
(4)使用本设备并网发电时,需提前征得当地供电单位允许,而且需要由取得相关资格证书的人员才能进行相关的安装和操作。
(5)用户在使用本设备时,请操作人员使用保护手套,穿着工作服、长袖衣服、皮革围裙等保护工具,以免造成电击伤害。
(6)本设备在工作中或工作终止后,零部件可能处于高温状态,请勿马上触摸零部件。
1.3产品型号本设备为电站型逆变器,其型号是HS-GPB500L,表示的意义为:HS:红申电气G:光伏PB:逆变器500KVA图1-1电气标识1.4技术参数表1-1技术参数1.5装机清单表1-2装机清单1.6工作原理L3图1-1逆变并网示意图光伏组件提供的直流电作为逆变器的输入,经过滤波后为功率模块提供电压,控制单元实时采集数据并输出PWM信号控制IGBT的开通关断,使其输出频率50Hz,有效值为270V的正弦交流电。
光伏并网逆变器《EN50549-1:2019》解析
1.概述1.1标准适用范围--适用于将任何能源转换为交流且并网的设备;--适用于2016/631EU规定的Type A和Type B的低压并网设备;--与交流低压配电网连接且并联运行;注:连接到中压配电网的发电设备属于EN50549-2范畴。
注:电力储能系统(EESS)满足上述范围。
注:如果发电站由多种类型的并网设备组成,除非电网公司和责任方另有规定,连接到最大视在功率高达150kVA的中压配电网的发电厂可以符合本欧洲标准,以此来替代EN50549-2的要求;1.2发电设备功能优先级如果发电设备的不同要求相互干扰,应从高到低的顺序执行:(1)发电机组的保护,包括对原动机的保护;(2)并网保护(见4.9)和发电厂内部故障保护;(3)电压故障和阶跃时的电压支撑(见4.7.4);(4)配电网安全相关的有功限制,远程控制命令(见4.11)和过频降载曲线(见4.6.1);(5)如果适用,欠频加载曲线(见4.6.2);(6)无功功率(见4.7.2)和有功功率(P(U)见4.7.2)控制;(7)基于市场、经济原因、自耗优化等原因,对有功功率设定点的其他控制命令。
1.3并网接口开关并网接口开关应为继电器、接触器或机械断路器,其分断和接通能力应与发电厂的额定电流相对应,并与发电厂的短路贡献相对应。
对于光伏并网逆变器需要满足EN62109-1和EN62109-2的要求。
并网接口开关的功能可以结合主开关或发电机保护开关,集成在一个开关装置中。
集成的开关装置应同时满足并网接口开关的要求,以及主开关或发电机保护开关的要求。
因此,在任何发电机和并网连接点之间至少要有两个开关串联。
如下图所示:1.4电网条件本标准规定的额定电压是230V/400V,额定频率是50Hz。
2.电能质量2.1谐波谐波电流应该符合BS EN61000-3-2(适用于In<16A)或BS EN61000-3-12(适用于In>16A)的要求。
间谐波电流(50Hz~2KHz)和高频谐波电流(2kHz~9kHz)应分别符合DIN EN61000-4-7(VDE0817-4-7),附录A和B的要求。
并网光伏电站逆变器选型分析
并网光伏电站逆变器选型分析摘要:逆变器作为光伏发电站的重要组成部分,逆变器的可靠性、安全性直接关系太阳能发电系统整体的平稳运行,其转换效率直接影响太阳能光伏发电系统的发电效率,其使用寿命直接关系到光伏发电系统的使用年限。
关键词:定义及分类;功能;选择要点1.概述随着能源需求的增长以及化石能源消费带来的资源枯竭和环境污染问题的日益突出,太阳能等可再生能源越来越受到全球的重视。
在各国政府的推动下,近年来太阳能开发利用规模快速扩大,技术进步和产业升级加快,成本显著降低,已成为全球能源转型的重要领域。
截至 2017 年底,全球光伏发电站装机总规模已超过 400GW。
逆变器的可靠性、转换效率和成本是逆变器产品的核心要素,未来光伏逆变器的发展方向也将围绕这三个核心要素展开,主要朝着高可靠性、高转换效率和低成本的趋势发展。
同时,也还有其他一些需考虑的因素,如因地制宜的逆变方案、智能化的逆变方案、光储一体化逆变方案等。
2.逆变器的定义及分类逆变器又称电源调整器、功率调节器。
光伏逆变器是连接太阳能光伏电池板和电网之间的电力电子设备,主要功能是将太阳能电池板产生的直流电通过功率模块转换成可以并网的交流电。
光伏逆变器按电站系统不同分为并网逆变器,离网逆变器,储能逆变器三大类。
按照逆变器输出分为单相逆变器、三相逆变器。
逆变器按照功率和用途可分为微型逆变器、组串式逆变器、集中式逆变器、集散式逆变器四大类。
目前建设的光伏电站绝大多数均为并网光伏电站,本文分析的逆变器选型均是指并网型逆变器的选型。
3.并网逆变器的功能并网逆变器是连接光伏阵列和电网的关键部件,除了把直流电能变成电网能接收的交流电外,还有以下特殊功能:最大功率跟踪功能,保证输出功率最大化。
太阳能电池板的电流和电压是随太阳辐射强度和太阳电池组件自身温度而变化的,因此输出的功率也会变化,为了保证输出电力最大化,就要尽可能的获取电池板的最大输出功率。
逆变器的MPPT跟踪功能就是针对这一特性设计的。
光伏并网逆变器与电网接入方案
光伏并网逆变器与电网接入方案随着可再生能源的快速发展,光伏发电系统成为了一种重要的电力供应方式。
而其中光伏并网逆变器与电网接入方案,是实现光伏发电系统与电网连接的关键环节。
本文将从光伏并网逆变器的基本原理、电网接入方案以及相关技术要求等方面进行探讨。
一、光伏并网逆变器基本原理光伏并网逆变器是将光伏电池板产生的直流电转换成交流电,并将其与电网进行连接的设备。
其基本原理是将直流电转换为交流电,并满足电网的电压和频率要求。
光伏电池板产生的直流电经过光伏并网逆变器的直流输入端,进入逆变器内部。
逆变器内部的电子元件通过将直流电转换为高频交流电,再经过变压器转换为电网所需的交流电。
光伏并网逆变器将生成的交流电与电网同步,确保输出电流和电压符合电网的要求。
二、电网接入方案光伏并网逆变器的电网接入方案包括单相接入和三相接入两种方式。
1. 单相接入方案单相接入方案一般适用于小型光伏系统,其特点是连接简单,成本较低。
在单相接入方案中,光伏并网逆变器与电网通过单相摇臂接入。
这种接入方式适用于家庭和小型商业用途。
2. 三相接入方案三相接入方案适用于大型商业和工业用途。
其特点是能满足高功率系统的需求,增加系统的稳定性和可靠性。
在三相接入方案中,光伏并网逆变器与电网通过三相电缆进行连接。
三、光伏并网逆变器与电网连接技术要求1. 保护性连接光伏并网逆变器与电网连接时,需要采取保护性措施,确保系统的安全运行。
包括过电压保护、过电流保护、短路保护等。
这些保护措施可以防止光伏并网逆变器因外界因素或故障产生的过压、过流等问题,保护设备和电网的安全。
2. 电网频率同步光伏并网逆变器与电网连接时,需要保持输出电流与电网的频率同步。
这就要求光伏并网逆变器具备频率检测和调整功能,能够根据电网频率变化实时调整输出功率,确保光伏发电系统与电网的协同运行。
3. 电网电压和功率因数要求光伏并网逆变器与电网连接时,需要满足电网的电压和功率因数要求。
一般来说,光伏并网逆变器能够自动调节输出电力,以适应电网电压的变化。
02 光伏并网逆变器选型专题
光伏并网逆变器选型专题1 光伏并网逆变器选型逆变器是光伏发电系统的核心设备和技术关键,其选型对于发电系统的转换效率和可靠性具有重要作用。
它将方阵发出的直流电转换为易于升压后进行远距离传输的交流电,并网型逆变器还可根据并网点的电能特性调整逆变器交流输出侧的频率、电压、电流、相位、有功和无功。
1.1 并网型光伏逆变器类型及技术路线光伏逆变器把光伏组件产生的直流电转换成交流电后馈入电网,逆变器的性能和可靠性决定着发电的电能质量和发电效益,因此光伏逆变器在整个光伏发电系统里处于一个核心地位。
目前并网型光伏逆变器主要有四种技术路线,分别为集中式逆变器、组串式逆变器、集散式逆变器、微型逆变器。
1)集中式逆变器集中式逆变器顾名思义是将光伏组件产生的直流电汇总转变为交流电后进行升压、并网。
因此,逆变器的功率都相对较大。
光伏电站中一般采用500kW 以上的集中式逆变器。
图 1.1-1 集中式逆变器外形图集中式逆变器的特点如下:(1)功率大,数量少,便于管理;元器件少,稳定性好,便于维护;(2)谐波含量少,电能质量高;保护功能齐全,安全性高;(3)有功率因素调节功能和低电压穿越功能,电网调节性好。
(4)集中式逆变器MPPT数量少,MPPT电压范围较窄,应对不一致性的能力差,但价格便宜。
2)组串式逆变器组串式逆变器顾名思义是将光伏组件产生的直流电直接转变为交流电汇总后升压、并网。
因此,逆变器的功率都相对较小。
光伏电站中一般采用50kW以下的组串式逆变器。
图 1.1-2 组串式逆变器外形图组串式逆变器特点如下:(1)不受组串间模块差异,和阴影遮挡的影响,同时减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,最大程度增加了发电量,但价格相对集中式逆变器较贵;(2)MPPT电压范围宽,组件配置更加灵活;在阴雨天,雾气多的部区,发电时间长;(3)体积较小,占地面积小,无需专用机房,安装灵活;(4)自耗电低、故障影响小。
3)集散式逆变器集散式逆变器是新提出的一种逆变器形式,其主要特点是“集中逆变”和“分散MPPT跟踪”。
光伏并网逆变器的分类及原理—
惯性的环节上时,其效果基本相同。SPWM法就是以该结论为理论基础,用脉冲
宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形即SPWM波形控制逆变电路中开关 器件的通断,使其输出的脉冲电压的面积与所希望输出的正弦波在相应区间内
的面积相等,通过改变调制波的频率和幅值则可调节逆变电路输出电压的频率
和幅值。
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逆变器工作原理:光伏并网逆变器通过检测直流电压
解决办法:
用万用表电压档测量逆变器直流输入电压。电压正常时,总电压是各组件电压之和。如果没有电压,依 次检测直流开关,接线端子,电缆接头,组件等是否正常。如果有多路组件,要分开单独接入测试。
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3.2故障现象:逆变器不并网 故障分析:逆变器和电网没有连接,
可能原因:
(1)交流开关没有合上。 (2)逆变器交流输出端子没有接上。 (3)接线时,把逆变器输出接线端子上排松动了。 解决办法:用万用表电压档测量逆变器交流输出电压,在正常情况下,输出端子应该有220V或 者380V电压,如果没有,依次检测接线端子是否有松动,交流开关是否闭合,漏电保护开关是 否断开。 3.3逆变器硬件故障:分为可恢复故障和不可恢复故障 故障分析:逆变器电路板,检测电路,功率回路,通讯回路等电路有故障。 解决办法:逆变器出现上述硬件故障,请把直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以
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3、IGBT模块
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘 栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅 型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器 件, GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电大;MOSFET 驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度 小。IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱 和压降低。
【科普】史上最全的光伏并网逆变器保护功能解析
【科普】史上最全的光伏并网逆变器保护功能解析史上最全的光伏并网逆变器保护功能解析(1)中介绍了逆变器具备的基本保护功能,下文中为大家主要介绍逆变器具备的几个增值保护功能:(1)输入过压保护当直流侧输入电压高于逆变器允许的直流方阵接入电压最大值时,逆变器不得启动或在0.1s内停机(当正在运行时),同时发出警示信号。
直流侧电压恢复到逆变器允许的工作范围后,逆变器应能正常启动运行。
(2)输入反接保护逆变器的正极输入端与负极输入端反接时,逆变器应能自动保护。
待极性正接后,设备应能正常工作。
(3)输入过流保护当光伏组件串并联连接好后,每个组串接入光伏逆变器直流侧,在进行MPPT扰动后,其输入电流高于逆变器设定的允许的直流最大输入电流时,逆变器(当正在运行时)停止MPPT扰动并发出警示信号。
直流侧电流恢复到逆变器允许的工作范围后,逆变器应能正常启动运行。
(4)输出过电流保护并网逆变器的交流输出侧应设置过流保护。
当检测到电网侧发生短路时,并网逆变器应在0.1s内停止向电网供电,同时发出警示信号。
故障排除后,并网逆变器应能正常工作。
(5)输出短路保护当逆变器输出短路时,应具有短路保护措施。
逆变器短路保护动作时间应不超过0.5s,短路故障排除后,设备应能正常工作。
(6)交直流浪涌保护逆变器应具有防雷保护功能,其防雷器件的技术指标应能保证吸收预期的冲击能量。
(7)防孤岛效应保护并网逆变器应具有可靠而完备的防孤岛保护功能。
并网逆变器通常有被动式或者主动式两种检测方法。
被动式孤岛效应防护:实时检测电网电压的幅值、频率和相位,当电网失电时,会在电网电压的幅值、频率和相位参数上,产生跳变信号,通过检测跳变信号来判断电网是否失电;主动式孤岛效应防护:通过逆变器定时产生小干扰信号, 以观察电网是否受到影响作为判断依据, 如脉冲电流注入法、输出功率变化检测法、主动频率偏移法和滑模频率偏移法等,当电网有电时,该扰动对电网电压的频率没有任何影响,当电网失电时,该扰动将会引起电网电压频率发生较大变化,从而判断电网是否失电。
太阳能光伏并网逆变器的原理
• 按照逆变器输出电能的去向分可分为: (1)有源逆变器 (2)无源逆变器
• 按逆变器主电路的形式分可分为: (1)单端式逆变器 (2)推挽式逆变器 (3)半桥式逆变器 (4)全桥式逆变器
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•
按逆变器主开关器件的类型分可分为:
(1)晶闸管逆变器
(2)晶体管逆变器
(3)场效应逆变器
(4)绝缘栅双极晶体管(IGBT)逆变器
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三.保护措施。
一款性能优良的逆变器,还应具备完备的保护功能或
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措施,以应对在实际使用过程中出现的各种异常情况
,使逆变器本身及系统其他部件免受损伤。
(1)输入欠压保户:当输入端电压低于额定电压的85%
时,逆变器应有保护和显示。
(2)输入过压保户:当输入端电压高于额定电压的130
%时,逆变器应有保护和显示。
适合 2 个功率柜的电池板配置完全一致,周边 无遮挡的电站。
全独立方式指的是,2 个功率柜的 PV 输入在逆 变器内部独立,此时逆变器具有 2路 MPPT 控 制。在这种方式下,可实现 2 路 PV 的独立控制 ,请确保此时 2 路 PV没有在逆变器外部相连。
适合 2 个功率柜的电池板因为外部条件原因导致 电池板朝向、遮挡或者配置有差异的电站。
步骤 5 在“运行”界面,点击“实时曲线”,切换查看
各个功率柜和控制柜图形化统计数据。
功率柜实时曲线包括:输入电压曲线和输 出功率曲线。 控制柜实时曲线为:输出功率曲线。
步骤 6 在“运行”界面,点击“ISO 曲线”,查看运行 状态时各功率柜的 ISO(绝缘阻抗)曲线。
步骤 7 在“运行”界面,点击“发电量”,查看发电量 数据
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光伏并网逆变器工作原理及太阳能电池特性
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并网逆变器原理
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并网逆变器拓扑结构
我公司的逆 变器就是由两个 这样相同的结构 并联成500kW
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并网逆变器拓扑结构
这是滤 波电抗器 和滤波电 容
太阳能电池特性
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并网逆变器拓扑结构
2.有源逆变 有源逆变最初应用在电动机刹车制动上, 用晶闸管的开断把电动机刹车时转子内的 励磁能量回馈到电网来实现节能效果。 有源逆变的典型特点是其输出端也是连 接到一个电源上,因此形象称有源逆变。 逆变器是做为一个电源把其自身能量输送 到另一个电源的过程就是并网发电。
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并网逆变器拓扑结构
现在,各个逆变器厂家的拓扑结构大同小异,最常见 的就是这种电压型电路拓扑结构,电压型就是直流母线侧 用大容量电容来支撑电压,如下图:
其中T1-T6 就是IGBT功率模 块,L是滤波电抗 器,C为滤波电容
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并网逆变器拓扑结构
其实在实际运行中电流源和电压源不是很好区分,但 是也有很多特点可循,在电力电子设备中,可以看它的控 制对象来区分是电压源和电流源,电压源是以电压为控制 对象,而电流源是以电流为控制对象,也就是常说的直接 电流控制,现在的光伏并网逆变器就以三相交流输出电流 为主要控制对象加上直流电压来实现MPPT最大功率跟踪 控制的。 再有电压型设备在生活中也很常见,比如UPS,它可 以输出一个稳定的电压,拖动不超过其额定负载的任意功 率负载,也就是可以有不同的输出电流,有用户决定,也 可以空载运行,只输出电压。其他设备还有变频器,光伏 独立型逆变器等。
光伏并网逆变器SG100CX_136TX 用户手册说明书
II
目录
版权所有 .....................................................................................................................I 关于本手册 ................................................................................................................. II
2 产品描述 ........................................................................................................... 4
2.1 光伏并网系统 ................................................................................................ 4 2.2 产品介绍....................................................................................................... 5
I
关于本手册
本手册主要介绍了逆变器的产品信息、安装、操作及维护说明,不包含光伏系统的全部信 息,可登录或设备制造商网站获取更多信息。 适用范围 本手册主要针对以下设备
• SG100CX • SG136TX
下文中除非特别指出,均简称为“逆变器”。
面向读者 本手册适用于需对逆变器进行安装、操作和维护的专业技术人员及对逆变器参数进行查看操 作的用户。
光伏并网逆变器原理
光伏并网逆变器原理
光伏并网逆变器是将太阳能光伏发电系统产生的直流电能,逆变为交流电能并直接供给电网使用的装置。
其工作原理可以简单概括为以下几个步骤:
1. 光伏电池组件吸收阳光并将其转化为直流电能。
这些电池组件通常由多个光伏电池片组成,通过串联和并联的方式组合形成电池组。
2. 直流电能经过光伏逆变器的直流输入端进入,并经过滤波电路进行滤波,去除掉可能存在的干扰信号。
3. 光伏逆变器内部的控制电路会对直流电能进行处理,包括功率调节、电压控制等。
控制电路会监测电池组件的工作状态,确保其在最佳工作点运行。
4. 经过控制电路处理后的直流电能,会经过逆变器内的高频变压器进行变换。
这种变换通常以高频进行,因为高频变换能够有效减小变压器的体积和重量。
5. 经过变压器变换后的电能,会经过输出电路输出为交流电能,并通过与电网连接的电网过滤电路进行过滤。
过滤电路主要是为了确保输出的交流电能符合电网的标准要求,例如电压频率、波形等。
6. 输出的交流电能通过并网电路连接至公共电网,提供给用户使用。
这样,光伏发电系统就实现了与电网的并网运行。
综上所述,光伏并网逆变器通过将光伏电池组件产生的直流电能逆变为交流电能,并利用变压器将电能变换为适合与电网连接的形式,实现了光伏发电系统与电网的无缝连接。
这种装置在太阳能光伏发电系统中起到了至关重要的作用,有效地提高了光伏发电系统的发电效率和可靠性。
并网型光伏逆变器电气故障诊断
并网型光伏逆变器电气故障诊断并网型光伏逆变器电气故障诊断引言:太阳能光伏发电作为清洁能源的一种形式,近年来得到了广泛应用和发展。
并网型光伏逆变器是太阳能发电系统中的关键设备,用于将直流电转换为交流电并注入电网。
然而,在实际应用过程中,由于光伏逆变器工作环境的恶劣以及设备本身可能存在的缺陷,电气故障不可避免地会发生。
因此,开展光伏逆变器电气故障的诊断工作对于保证光伏发电系统的正常运行和安全可靠性具有重要意义。
一、光伏逆变器电气故障的类型光伏逆变器电气故障可分为软件故障和硬件故障两类。
软件故障包括逻辑故障和程序故障;硬件故障则包括电路元器件故障和电路故障。
1. 逻辑故障:逻辑故障是指由于编程错误或控制逻辑出现问题而导致的故障。
例如,逆变器无法启动、保护功能无法正常工作等。
2. 程序故障:程序故障是指逆变器控制程序出现错误或异常,导致逆变器无法正常工作。
例如,频率计算错误、电压调节异常等。
3. 电路元器件故障:电路元器件故障包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管等元器件的损坏或变质。
例如,电容漏电、二极管断路等。
4. 电路故障:电路故障是指电路连接不良、绝缘损坏等因素导致的故障。
例如,线路短路、接触不良等。
二、光伏逆变器电气故障诊断方法光伏逆变器电气故障的诊断方法主要包括信号分析法、特征参数法、故障模式识别法和经验法等。
1. 信号分析法:信号分析法是通过对逆变器内部信号的采集和分析,判断逆变器是否存在异常或故障。
常用的信号分析方法包括频谱分析、时域分析和相关分析等。
2. 特征参数法:特征参数法是通过提取逆变器输出电流、电压等特征参数,建立故障特征参数数据库,并比对逆变器实时数据与数据库中的特征参数,从而诊断逆变器是否发生故障。
3. 故障模式识别法:故障模式识别法是通过对逆变器工作过程中的故障数据进行分析和处理,建立故障模式识别模型,从而实现对故障进行识别和判断。
4. 经验法:经验法则是根据过去的光伏逆变器故障案例的经验,将类似的故障归类并总结出相应的诊断方法。
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光伏逆变器
1产品简介
红申电气研发的太阳能逆变器HS-PV系列是新型的利用太阳能的产品。
该产品可以把太阳能变换成交流电的形式回馈给市电电网,也可直接变换为交流电供用户负载使用。
主要应用于太阳能光伏电站,风、光、油、蓄互补发电系统和户用太阳能电源供电系统。
产品具有高效、环保、可靠等特点。
2产品特点
▲具有1.5KW/2KW/3KW/4KW/5KW/6KW系列规格产品
▲优异的最大功率控制法
▲全弦电流输入电网的绿色能源
▲自动限载功能
▲孤岛保护功能
▲宽温度范围:能够在-25℃--+55℃范围内正常工作
▲工频变压器隔离设计:PV板与电网完全隔离,更加安全!
▲IP65户外应用设计
光伏并网箱
1产品简介
太阳能光伏系统交直流并网箱HS-PD包含直流配电单元和交流配电单元,直流配电单元提供直流输入输出接口,主要是将光伏组件输入的直流电源进行汇流后接入逆变器或直接供给其它直流负载(如蓄电池、充电电源等);交流配电单元主要通过本柜给逆变器提供并网接口,配置输出交流断路器直接供交流负载使用,另外还含有(市电或发电机)网侧断路器、光伏防雷模块、逆变器输出计量电度表(可带RS485接口)交流电网侧配置电压电流表等测量仪表等,方便系统管理。
2性能特点
▲系统布线简单
▲操作维护简单方便
▲系统可靠性高,安全性能好
▲选用光伏专用直流断路器
▲采用本公司专门研发的光伏防雷模块
▲根据客户需求定制系统配置
3 技术参数
直流部分:直流输入电压:<800VDC;
直流输出电压:<800VDC;
直流输入电流:≤125A/路(回路数可选);
直流输出电流:≤125A/路(回路数可选);
额定绝缘电压:1000VDC
交流部分:
交流输入电压:220/380V±10%
交流工作电压:220/380V±10%
输入功率:≤500KVA
配电柜防护等级:IP30
4环境条件
最大海拔高度2000m;
周围空气温度:上限+45℃,下限-25℃;
相对湿度:不大于95%。