组串式逆变器优势
分布式光伏逆变器与组串式光伏逆变器优缺点分析
分布式光伏逆变器与组串式光伏逆变器优缺点分析
什幺是光伏逆变器?
光伏逆变器跟一般逆变器的区别体现在其具备最大功率点跟踪(MPPT)功能与针对电网安全的低电压穿越能力。
而分布式光伏逆变器是光伏逆变器在应用形式上的一个类别,目前广泛应用在光伏扶贫以及家庭光伏中。
光伏逆变器应用
分布式光伏发电包括并网型、离网型及多能互补微网等应用形式,并网型多应用于用户附近,自发自用;离网型多应用于边远地区和海岛地区,利用自身的发电系统和储能系统直接向负荷供电;与其它发电方式组成多能互补微电系统,如水、风、光等,既可以作为微电网独立运行,也可以并入电网联网运行。
凭借良好和稳定的性能,赢得多方用户的青睐。
组串式逆变器是什幺。
微型、组件、集中式、组串式并网逆变器种类及优缺点分析
微型、组件、集中式、组串式并网逆变器种类及优缺点分析随着应用场合的不同,光伏并网逆变器的拓扑也出现多种变化,从小功率的单相并网到大功率的三相多电平并网逆变器技术,其选用的半导体器件及控制算法的要求也趋于严格。
目前,各种规模的光伏并网逆变器已经研制成功并开始批量生产。
从能量等级上,主要分成以下几种:微型/组件逆变器、集中式光伏并网逆变器(电站型);组串式光伏并网逆变器(模组型);多组串式光伏并网逆变器(微型)。
1. 微型/组件逆变器微型/组件逆变器主要用在组件数量较少或者BIPV中,将单一的组件输出逆变为适合并网的交流电。
其优点是,各个组件都工作在自己的最大功率点处,并且组件之间不互相影响,一旦某个组件被遮挡或出现问题,其他组件仍然正常工作,极大地提高了系统的安全性。
当然成本也相对较高。
如图5-19所示。
(a)微型/组件逆变器 (b)集中式光伏并网逆变器 (c)组串式逆变器图5-19 并网逆变器2.集中式光伏并网逆变器集中式光伏并网逆变器主要用于大型光伏电站,负责将太阳能转换成电能传输到低压侧电网或中压电网,光伏电池组需进行串并联以达到足够的电压和功率供给逆变器,其结构如图5-19所示。
该拓扑的优点是功率转换损耗小,维护方便。
缺点是:①在电池组件不匹配及阴影遮挡的多峰值条件下,该拓扑的MPPT策略比较难以达到最大功率点;②光伏电池模组串并联导致的高电压、大电流会导致损耗及安全问题;③柔性不足,当需要对光伏电站的容量进行改造时,需要重新设计逆变器;④在弱光情况下发电量明显不足。
集中式组串式组串并联式图5-19 并网逆变器拓扑结构研究表明,集中式的性价比很高,同样功率规模下成本可达到组串式并网逆变器的60%,但效率比组串式逆变器要低1.5%。
2.组串式光伏并网逆变器组串式光伏并网逆变器通过串联光伏组件达到其功率等级,如图5-19所示。
因此优点之一是能够解决组件串之间的不匹配问题,并让该组件串工作在最大功率点下。
组串式 逆变器
组串式逆变器1.引言1.1 概述组串式逆变器是一种将太阳能电池板串联起来,并将直流电转换为交流电的装置。
在太阳能系统中,逆变器是必不可少的组件之一。
它起到了将太阳能电池板所产生的直流电转变为可供家庭、工业和商业用途的交流电的重要作用。
组串式逆变器通过串联连接多个太阳能电池板来工作。
这种连接方式使得每个太阳能电池板的直流电电压叠加,从而增加了整个系统的电压输出。
与单个逆变器连接多个太阳能电池板的并联方式相比,组串式逆变器能够有效地提高系统的效率和性能。
组串式逆变器具有许多优势。
首先,它能够提供更高的电压输出,从而减少能源传输过程中的功率损耗。
其次,组串式逆变器的运行可靠性更高,因为在某个太阳能电池板故障的情况下,其他太阳能电池板仍可以正常工作。
此外,组串式逆变器还具有更灵活的配置和更简化的维护。
总而言之,组串式逆变器是太阳能系统中一种重要的设备,它能够将太阳能电池板所产生的直流电转换为交流电,提供可靠高效的能源输出。
随着太阳能技术的不断发展和应用,组串式逆变器必将在未来的太阳能系统中发挥越来越重要的作用。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以写成类似以下的描述:文章结构部分旨在给读者提供对本文的整体框架和内容安排的了解。
本文总共分为引言、正文和结论三个主要部分。
引言部分主要介绍了本文的背景和意义,概述了组串式逆变器的基本概念以及文章的整体结构和目的。
正文部分是本文的主体,其中包括了组串式逆变器的原理和优势两个章节。
2.1 组串式逆变器的原理章节主要介绍组串式逆变器的工作原理和基本原理。
该部分将详细探讨逆变器的结构、组件及其工作过程,包括输入电流的采集、转换、逆变和输出等关键环节。
通过深入解析组串式逆变器的原理,读者可以更好地理解其工作机制。
2.2 组串式逆变器的优势章节将重点介绍组串式逆变器相对于其他类型逆变器的优势和特点。
包括但不限于:高效率转换,适应各种太阳能电池板,可靠性高等。
通过对组串式逆变器的优势进行逐一分析,读者可以进一步了解其在实际应用中的价值和意义。
光伏发电组串式逆变器
光伏发电组串式逆变器1. 简介光伏发电是利用太阳能将光能转化为电能的一种清洁、可再生能源。
而组串式逆变器则是将光伏发电系统中直流电转换为交流电的关键设备之一。
本文将介绍光伏发电组串式逆变器的工作原理、特点、应用领域以及市场前景等方面的内容。
2. 工作原理组串式逆变器主要由直流输入端、逆变器单元和交流输出端三部分组成。
其工作原理如下:1.直流输入端:接收光伏阵列输出的直流电,并通过MPPT(最大功率点跟踪)算法实时调整工作点,以确保从光伏阵列中获取最大功率。
2.逆变器单元:将直流电转换为交流电。
首先经过一个整流单元将直流电转换为中间直流电,然后通过一个高频开关装置将中间直流电转换为交流电,并通过滤波器去除高频成分,最后得到纯正弦波形的交流输出。
3.交流输出端:将逆变后的交流电输出到配网系统或用于自用消耗。
3. 特点光伏发电组串式逆变器具有以下特点:1.高效率:采用先进的功率电子器件和控制算法,能够实现高效率的能量转换,最大限度地提高光伏发电系统的发电效率。
2.可靠性强:采用高品质的元器件和设计,具有较长的使用寿命和稳定可靠的性能。
同时,逆变器还配备了多种保护功能,如过压保护、过流保护、短路保护等,以确保系统安全运行。
3.通信互联:组串式逆变器通常具备数据监测和远程控制功能,可以通过网络与监控系统进行实时通信,实现远程监测、故障诊断和参数调整等操作。
4.适应性强:组串式逆变器能够适应不同规模和类型的光伏发电系统,并灵活应对不同工况下的运行需求。
同时还支持并网运行和离网运行两种模式的切换。
4. 应用领域光伏发电组串式逆变器广泛应用于以下领域:1.居民住宅:通过安装光伏发电系统并连接组串式逆变器,居民可以将自家屋顶上的太阳能转化为电能,用于满足家庭的日常用电需求,同时还可以将多余的电能卖给电网获取收益。
2.商业和工业用途:光伏发电组串式逆变器在商业和工业领域的应用也十分广泛。
例如,在大型商场、工厂和办公楼等场所安装光伏发电系统,可以减少对传统电网的依赖,节约能源成本。
集中式逆变器和组串式逆变器
集中式逆变器和组串式逆变器集中式逆变器与组串式逆变器:哪个更适合你?哎呀,听说你最近在研究太阳能发电系统的事儿?这可是个大好事儿,毕竟绿色能源有利于咱们的地球嘛。
今天咱们就聊聊两种常见的逆变器类型:集中式逆变器和组串式逆变器,看看它们分别有什么特点,哪个更适合你。
1. 集中式逆变器集中式逆变器,顾名思义,就是把所有太阳能板的电流“集中”到一个大逆变器里。
这个大逆变器就像一个老大哥,负责把从太阳能板上来的直流电转换成交流电,然后送到电网里。
这个老大哥的工作非常重要,毕竟它得保证电能转换得又快又好。
1.1 优点首先,集中式逆变器的处理能力特别强。
就像一个全能的工作狂,能处理很多很多的电力。
所以如果你家里太阳能板特别多,集中式逆变器能搞定一切,不需要担心电流过多的问题。
此外,集中式逆变器通常比较耐用,毕竟它不是一个个小玩意儿,而是一个大块头,能承受更多的挑战。
还有一个好处就是维护相对简单。
你只需要定期检查一个逆变器,不需要跑来跑去地检查多个小设备。
真是省心省力啊!而且,一旦集中式逆变器出了问题,虽然修起来可能有点麻烦,但毕竟只有一个大头需要维修,也比多个小头维修要方便一些。
1.2 缺点不过,集中式逆变器也有它的短板。
首先,如果逆变器坏了,那你的整个系统就得停摆。
就像大车开坏了,整车都不能跑了。
这对于依赖太阳能的家庭来说,可能会影响到电力供应。
此外,这种逆变器对太阳能板的布置要求比较高。
如果太阳能板的布置不够均匀,可能会影响发电效率。
2. 组串式逆变器组串式逆变器,这名字听起来是不是有点复杂?其实它的工作原理很简单。
它把太阳能板分成小组,每组的电流都通过一个小逆变器来处理。
这样就像把一大堆活分给几个小伙伴做,每个人负责自己的一部分。
2.1 优点组串式逆变器的最大好处就是灵活性强。
就像一群小伙伴合作,每个人都有自己的工作空间。
如果某一组的逆变器出了问题,其他组的发电不会受到影响。
这样,你的太阳能系统可以继续运转,即使某个小部分出现了小问题,也不会影响整体的电力供应。
集中式逆变器和组串式逆变器选型对比
集中式逆变器和组串式逆变器选型对比国家电网对分布式光伏电站要求如下:单个并网点小于6MW,年自发自用电量大于50%;8kW以下可接入220V;8kW-400KW可接入380V;400kW-6MW可接入10kV。
根据逆变器的特点,光伏电站逆变器选型方法:220V项目选用单相组串式逆变器,8kW-500kW选用三相组串式逆变器,500kW以上的项目,可以根据实际情况选用组串式逆变器和集中式逆变器。
1、逆变器方案对比:集中式逆变器:功率在100kW到2500kW之间,随着电力电子技术的发展,组串式逆变器越做越大,现在500KW以下的集中式逆变器基本退本市场。
功率器件采用大电流IGBT,系统拓扑结构采用DC-AC一级电力电子器件变换全桥逆变,后级一般接双分裂工频升压隔离变压器,防护等级一般为IP20。
体积较大,室内立式安装。
组串式逆变器:功率在1kW到80kW,小功率逆变器开关管一般采用小电流的MOSFET,中功率逆变器一般采用集成多个分立器件的功率模块,拓扑结构采用DC-DC-BOOST升压和DC-AC全桥逆变两级电力电子器件变换,防护等级一般为IP65。
体积较小,可室外臂挂式安装。
2、系统主要器件对比:集中式逆变器:光伏组件,直流电缆,汇流箱,直流电缆,直流汇流配电,直流电缆,逆变器,隔离变压器,交流配电,电网。
组串式逆变器:组件,直流电缆,逆变器,交流配电,电网。
3、主要优缺点和适应场合:1、集中式逆变器一般用于荒漠电站,地面电站等大型发电系统中,系统总功率大,一般是兆瓦级以上。
主要优势有:(1)逆变器数量少,可以集中安装,便于管理;(2)逆变器元器件数量少,故障点少,可靠性高;(3)谐波含量少,直流分量少,电能质量高;(4)逆变器集成度高,功率密度大,成本低;(5)逆变器各种保护功能齐全,电站安全性高;(6)有功率因素调节功能和低电压穿越功能,电网调节性好。
主要缺点有:(1)直流汇流箱故障率较高,影响整个系统。
集中式、组串和散式逆变器比较专题
集中式、组串式和集散式逆变器比较技术专题目前适用于大型光伏电站的逆变器主流产品包括集中式、组串式和集散式逆变器,各有利弊和优缺点。
为更好的为本项目选择合适的逆变器,做此逆变器比较专题报告。
集中式、组串式和集散式逆变器的主要优缺点、适应场合和比选结论详述如下:1集中式、组串式和集散式逆变器概述集中式逆变器:国内主流设备功率一般不超过630kW,功率器件采用大电流IGBT,系统拓扑结构采用DC-AC一级电力电子器件变换全桥逆变,工频隔离变压器的方式,防护等级一般不低于IP20。
体积较大,室内立式安装。
系统方案为采用直流汇流箱进行一级汇流,采用集中式逆变器(带MPPT跟踪功能)进行二级汇流及逆变,最后输入升压箱变。
组串式逆变器:功率一般不大于60kW,功率开关管采用小电流的MOSFET,拓扑结构采用DC-DC-BOOST升压和DC-AC全桥逆变两级电力电子器件变换,防护等级一般为IP65。
体积较小,可室外壁挂式安装。
系统方案为采用组串式逆变器(带多路MPPT跟踪功能)进行一级汇流及逆变,采用交流汇流箱进行二次汇流,最后输入升压箱变。
集散式逆变器:分布式多MPPT,独立跟踪,精度高,发电效率高;分布式DC/DC升压,直流传输电压800V左右、交流并网电压500V左右,传输损耗降低;传输及并网电压高、电流小,逆变器、电缆和箱变的投资都有所下降。
系统方案为采用直流汇流箱进行一级汇流(直流汇流箱带多路MPPT跟踪功能),再采用大容量逆变器(不带MPPT跟踪功能)进行二级汇流及逆变,最后输入升压箱变。
光伏场区使用主要器件对比:集中式逆变方案:光伏组件,直流电缆,直流汇流箱,直流电缆,直流配电柜,直流电缆,集中式逆变器,交流电缆,双分裂箱变。
组串式逆变方案:光伏组件,直流电缆,组串式逆变器,交流电缆,交流汇流箱,交流电缆,双绕组箱变。
集散式逆变方案:光伏组件,直流电缆,智能型带MPPT直流汇流箱,直流电缆,直流配电柜,直流电缆,集散式逆变器,交流电缆,双绕组箱变。
集中式光伏项目组串式逆变器vs集中式逆变器经济性、安全性分析对比
集中式光伏项目组串式逆变器vs 集中式逆变器经济性、安全性分析对比前言:对大型光伏电站投资成本和发电效益来说,逆变器作为并网光伏电站关键设备之一,其性能直接影响整个并网光伏电站的发电效益。
2022年组串式逆变器销量市场占比 78.3%,集中式市场占比21.7%。
央国企组串式框采占比89%。
组串式技术路线更符合客户需求,已成为行业主流方案。
综合比较组串式逆变器在安装费、发电量、自耗电、经济性、安全性五大方面综合收益表现更优。
详细对比如下:一、经济性对比:(以100MW广东省集中式地面电站300KW组串式逆变器与3150KW集中式逆变器对比)1、初始安装费对比:初始投资:子阵布局容配比一致情况下,组串式方案单设备价格相对较高。
但考虑线缆、施工成本后,综合系统初始投资成本组串式方案与集中式一体机方案基本持平。
2、发电量对比:组串式比集中式发电量至少高2%集中式(含集中式一体机) 方案只有1/2路MPPT,且MPPT跟踪电压范围窄,启动电压905V , MPPT范围900V-1500V,对光伏阵列一致性要求高。
组串式采用多路MPPT设计,最大化减少组串失配损失;启动电压低,启动电压550VMPPT范围500V-1500V 有效发电时间更长。
(以100MW电站, 25年生命周期,年利用小时1050小时计算:100MW*1050小时*上网电价453元*25年*2%。
多收益2378.25万元)3、自耗电对比:组串式逆变器25年自耗电分析:因设备本体热源分散,待机自耗电5W,散热自耗电低,全场景适配;(外购电价按1.2元/千瓦时)0.005*24*365*25*1.2=1314元。
集中式逆变器再年自耗电分析:因设备本体散热风机等辅助大功率耗电,待机自耗电达到90W,运行自耗电更大;:0.11*24*365*25*1.2=28908元。
集中式较组串式多支出购电费2.76万元。
二、安全性对比:1、并网性能:集中式逆变器单级架构设计,无法满足GB/37408对高电压穿越的要求。
组串式VS集中式:光伏逆变器究竟选谁
2014年慕尼黑Inter Solar论坛上,资深光伏从业人士Manfred Bachler(曾是全球最大EPC厂商Phoenix Solar的首席技术官)提出了用组串式逆变器改造现存的集中式逆变器的方案,给出的结论是5~6年可收回改造成本,主要是因为集中式逆变器维护麻烦、可用性差,仅在可用度方面就比组串式逆变器差6%。
近日,行业内对于组串式与集中式逆变器的故障率、可靠性众说纷纭。
本文将从以下几个角度详细分析,抛砖引玉。
1、系统可靠性基本原理差异组串式方案组件和逆变器直接相连,逆变器输出通过升压变接入电网,输变电链路设备少,直流线缆短,输电主要以交流线缆为主;集中式方案主要设备有直流汇流箱、直流配电柜、逆变器及升压变,输变电链路设备多,输电线路直流线缆较多。
本文将从以下几个方面分析系统方案可靠性原理差异。
1.1、直流和交流线路对系统安全性能的影响直流电特点是易产生拉弧故障且不易熄灭,存在无法扑灭的风险,因为只要有光照,就会有电流产生,危害性大;交流电由于存在过零点,即使发生电弧故障,电弧也会在过零点处熄灭,危害性小。
1.2、系统故障响应时间交流侧出现短路故障时,由于能量来自于电网,能量足够大,电气保护设备可及时跳脱,切断短路路径,保护用电设备;直流侧短路时,由于故障电流小,且断路器常有降额设计,断路器不能快速保护切断短路路径,其间可能出现绝缘老化、软化,进而引发火灾。
1.3、关键设备成熟度由于交流电技术已发展了100多年,发电技术稳定、成熟,应用范围广,与之相关的电器件也已发展成熟。
而光伏直流电保护技术积累少,有很多亟待解决的技术难题;且直流电压范围广,能量差异较大,相关应用器件发展还不成熟,如用于高压直流保护的器件,只有极少数厂家才能提供。
1.4、系统关键器件选型当前,逆变器器件选型时,部分厂家为追求低成本,交流断路器用在集中式逆变器直流侧的现象非常普遍,这样会给系统带来极大的安全隐患。
首先,由于交流电和直流电电压等级不同,交流断路器用于直流场景,工作电压超出器件额定电压,长期使用会造成断路器功能失效,安全隐患大;其次,由于直流电压等级高,工作电流大,断路器切断过程易产生电弧,直流和交流特点不同,断路器灭弧装置设计也势必不同,当交流断路器应用在直流场景时,直流电弧不能有效熄灭,如果电弧持续太久(几十ms),则会产生爆炸事故。
华为250kw组串式逆变器
华为250kW组串式逆变器是一种高效、可靠的逆变器,采用组串式设计,能够将直流电转换为交流电,满足各种并网或离网发电系统的需求。
这种逆变器具有以下特点:
1.高效率:采用先进的电力电子技术和智能控制策略,确保逆变器在各种条件下
都能够高效运行,提高发电系统的整体效率。
2.可靠性:采用模块化设计,单个模块的故障不会影响整个系统的运行,提高系
统的可靠性。
3.便于维护:模块化设计还使得逆变器的维护更加方便,可以快速更换故障模块,
缩短维修时间。
4.宽范围适用:适用于各种类型的发电系统,如光伏、风力发电等,并且可以满
足并网或离网的需求。
5.智能控制:通过集成智能控制策略,逆变器可以自动调整运行状态,确保系统
稳定、安全运行。
总之,华为250kW组串式逆变器是一种高性能、高可靠性的逆变器,能够为各种发电系统提供优质的电力转换服务。
华为组串式逆变器
华为组串式逆变器智能●最多8路高精度智能组串检测,减少故障定位时间80%;●多机并联智能电网自适应,电能优质,更好地满足电网接入要求;●华为专用无线通信技术,无需专用通讯线缆。
高效●最高效率99%,中国效率98.49%;●无N线,可节省20%交流线缆投资;●最多4路MPPT,适应复杂的屋顶环境,发电量提升5%以上。
安全●安全的规避PID效应,主动防止触电并隔离;●无熔丝设计,避免直流侧故障引起的火灾隐患;●零电压穿越,满足电网接入要求。
可靠●25年设计使用寿命;●自然散热,IP65防护等级;●内置交直流防雷模块,全方位雷击保护。
1、做工精细 华为SUN2000组串式光伏逆变器采用最优质的材料和最先进的工艺制造,通讯只需连接普通网线(RS485线)即可实现;操作简单,容易上手,三相接线简单,接上铜鼻子即可。
2、顶级配置华为逆变器最多4路MPPT ,比很多其他品牌逆变器多1~2路,更好地解决了电池板的朝向及遮挡问题,提升发电量5%以上;最多配有2个直流开关,在检测或维修时保证绝对安全;最高效率99%,显著提升发电量。
3、屏显简洁 =[表示直流,]~表示交流,第三个图标表示485通讯,第四个图标表示工作状态;第一、二个指示灯绿时,表示逆变器工作正常,可以并网发电;第三个指示灯绿时,表示通讯正常。
4、自然散热采用全密闭自然散热设计,利用热隔离、热屏蔽技术,将发热器件和热敏感器件分腔合理布局,确保整机无局部热点,提升散热可靠性,解决了因风扇失效散热能力降低导致的功率降低,发电量减少的问题。
5、安装方便 华为逆变器体积小、重量轻,每台逆变器尺寸约550*700*250mm ,重量<60kg ,两个人10分钟就可完成安装;且支持整机更换,故障设备返厂维修,现场无需专家;单台逆变器故障对光伏系统发电影响小。
6、蓝牙监控华为独有的蓝牙模块可通过逆变器下端的USB 接口与移动设备连接,实现近端的发电数据采集与分析,以及逆变器操作系统的更新升级。
组串式光伏逆变器
组串式光伏逆变器1字组串式光伏逆变器简介字组串式光伏逆变器是一种将多个单双晶片组成的封装系统,可将直流电转换为220V交流电的设备,更多常见的叫法是“太阳能逆变器”。
字组串式光伏逆变器的结构比较复杂,由微控制器、智能变换器、稳压电路、散热器以及开关电源模块等设备组成,主要用于太阳能光伏系统,能够将直流电转换成交流电。
它的优点是具备较高的可靠性、不断的电量变化快,且能节省空间。
2适用范围字组串式光伏逆变器主要应用于太阳能光伏发电系统中,功率可分为千瓦级、千千瓦级以及地面电站等等。
在太阳能发电系统中,字组串式光伏逆变器主要有以下功能:从短路到开路输出电流,调节输出电压,把直流电澳换成交流电,控制电网频率,优化太阳能电池的效率,功率因数调节等等。
3优点特性字组串式光伏逆变器高度紧凑,重量轻,容量高,体积小,功耗低,可靠性高,效率高,静音性能优异,各功能设置可灵活调节,自控环节特别简单,可根据客户要求在普遍用电系统中使用,可实现满足多种现有电网规格设定要求。
4动力性能及安全特性字组串式光伏逆变器具备灰度编码技术,能够满足极多的动力和安全要求,工作环境的温度可以在-25度到+65度之间,特殊要求可以在0度~+50度之间,具备自动恒压恒流功能,可靠性及稳定性都存在保障,动力性能也同样优秀,在高静态区有很强的补偿能力和恒压减载功能,安全性能也得到了明显提升。
5字组串式光伏逆变器应用随着环保意识的不断加强,太阳能对环境友好,利用非常有效,因此大量的太阳能发电系统正在不断投入使用,字组串式光伏逆变器应用也就广泛开始了。
字组串式光伏逆变器具有自我控制功能,有效提升系统稳定性,也可用在农村用电、屋顶太阳能发电系统以及环保用电等等地方,能够更有效的把太阳能的发电转换成需要的电能,同时还保证了电网的稳定。
组串式光伏逆变器原理
组串式光伏逆变器原理光伏逆变器是将直流电能转换为交流电能的重要设备,常用于太阳能发电系统中。
而组串式光伏逆变器作为一种常见的光伏逆变器类型,具有其独特的工作原理和优势。
组串式光伏逆变器是将多个光伏电池组成的光伏电池组串联连接起来,然后将串联的光伏电池组与逆变器相连。
其工作原理主要分为两个部分:光伏电池组和逆变器。
光伏电池组是组串式光伏逆变器的关键组成部分。
光伏电池组由多个光伏电池串联连接而成。
光伏电池是一种将太阳能转化为电能的器件,通过光生电效应将太阳光转化为直流电。
在组串式光伏逆变器中,多个光伏电池串联连接后,可以提高电压输出,并且减小电流波动,提高系统的稳定性和效率。
逆变器是组串式光伏逆变器的另一个关键组成部分。
逆变器主要负责将光伏电池组输出的直流电转换为交流电,并将其输出到电网中。
逆变器的工作原理是采用PWM(脉宽调制)技术或者MPPT(最大功率点跟踪)技术进行控制。
PWM技术通过控制开关器件的导通和断开时间来控制输出电压的大小和形状,从而实现直流电到交流电的转换。
而MPPT技术则是通过不断调整光伏电池组的工作点,使其工作在最大功率点上,从而提高系统的转换效率。
组串式光伏逆变器的工作过程可以简单描述为:光伏电池组将太阳能转化为直流电,然后逆变器将直流电转换为交流电,并将其输出到电网中。
整个过程中,光伏电池组提供了直流电的输入,而逆变器则负责将直流电转换为交流电并进行输出。
通过组串式光伏逆变器的工作,太阳能可以高效地转化为电能,并且可以实现与电网的互联互通。
相比其他类型的光伏逆变器,组串式光伏逆变器具有一定的优势。
首先,由于采用串联的方式连接光伏电池,组串式光伏逆变器可以灵活地调整电压输出,适应不同的电网要求。
其次,组串式光伏逆变器具有较高的转换效率和稳定性,能够更好地适应不同的光照条件和电网负载。
此外,组串式光伏逆变器还具有模块化设计,方便维护和管理。
组串式光伏逆变器是一种将太阳能转化为电能的重要设备。
大功率组串式逆变器
大功率组串式逆变器1.引言1.1 概述概述大功率组串式逆变器是一种重要的电力电子设备,在现代电力系统中具有广泛的应用。
它将多个低功率直流电源组串连接后,通过逆变器将直流电转换为交流电,提供给电力系统使用。
其主要功能是将电力从一个电源传输到另一个电源,同时保持电压和频率的稳定。
大功率组串式逆变器由多级逆变器模块组成,每个模块都包含多个功率晶体管或功率管件。
这些模块通过串联或并联连接,形成一个高电压、大功率的逆变器系统。
通过适当的控制和调节,大功率组串式逆变器可以实现高效率的电能转换,同时能够根据系统需求实现电压和频率调节。
大功率组串式逆变器具有许多优点。
首先,它具有较高的功率密度,可以实现更小的体积和重量。
其次,由于采用了多级逆变器的结构,大功率组串式逆变器具有较高的电压转换比,可以适应不同的电力系统需求。
此外,大功率组串式逆变器还具有高效率、较低的损耗和较高的可靠性等优点。
然而,大功率组串式逆变器也面临一些挑战和问题。
首先,由于逆变器模块的数量较大,涉及到的控制和调节技术也更加复杂。
其次,大功率组串式逆变器的制造和维护成本相对较高,需要借助高性能的元器件和先进的技术。
此外,大功率组串式逆变器在运行过程中还面临一定的热量和电磁干扰问题,需要通过散热和屏蔽等措施来解决。
综上所述,大功率组串式逆变器是一种重要的电力电子设备,具有广泛的应用前景。
虽然它存在一些挑战和问题,但通过不断的研究和改进,相信大功率组串式逆变器将在未来的电力系统中发挥更加重要的作用。
1.2文章结构文章结构部分主要介绍了本篇长文的整体组织架构和各个章节的内容安排。
本篇文章的结构如下:1. 引言- 1.1 概述:对大功率组串式逆变器进行简要介绍,包括其定义、作用和应用领域等。
- 1.2 文章结构:介绍本篇文章的整体组织架构和各个章节的内容安排。
- 1.3 目的:说明本篇文章的编写目的,以及对读者的意义和帮助。
2. 正文- 2.1 工作原理:详细阐述大功率组串式逆变器的工作原理,包括其基本原理、电路结构和工作过程等。
华为SUN2000系列组串式光伏并网逆变器投标优势一览表
华为SUN2000系列组串式光伏并网逆变器投标优势一览表华为SUN2000系列组串式光伏并网逆变器投标优势一览表项目技术指标优势说明索引高效发电SUN2000-70KTL-C1中国效率:98.58%;SUN2000-50KTL-C1中国效率:98.49%;最大效率:99%;具备110%过载能力;➢华为SUN2000系列组串式光伏并网逆变器采用专利技术的三电平拓扑结构及先进软开关技术确保逆变器最大转换效率高达99%;➢华为SUN2000系列组串式光伏并网逆变器在CGC中国效率测试中以优异的表现获得A+级认证;➢华为SUN2000组串式光伏并网逆变器具备110%长期过载能力;➢SUN2000-50KTL/70KTL -C1型组串式详见“附件18 华为智能光伏电站解决方案优势介绍”中“1.1.1极高的转换效率”。
支持24块组件一串;输出提升到500V。
光伏并网逆变器支持24块组件一串,降低支架单瓦成本,提升直流侧发电量0.3%以上;➢华为SUN2000-50KTL/70KTL -C1组串式光伏并网逆变器将交流电压提升至500V,降低交流线损多达10%。
先进的最大功率点跟踪技术每2串组件接入1路MPPT,1MW多达90路MPPT;MPPT静态跟踪效率高达➢SUN2000系列逆变器具有多路MPPT跟踪路数有利于提升发电量。
比如SUN2000-70KTL-C1型组串式光伏并网逆变器具备6路MPPT跟踪路数,1MW多达90路MPPT,优于业界某详见“附件18 华为智能光伏电站解决方案优势介绍”中“1.1.2先进的99.9%,动态跟踪效率高达99.37%;MPPT电压跟踪范围:200V~10 00V。
80KTL逆变器1MW52路MPPT,有效降低因组件失配和局部遮挡造成的发电量损失,提升系统收益;➢SUN2000系列组串式光伏并网逆变器MPPT跟踪技术采用三步追踪法,最大程度上使得MPPT算法在动、静态追踪特性上处于最优表现,最大静、动态跟踪效率分别高达99.9%和99.37%;➢SUN2000-50KTL/70KTL -C1规格的逆变器MPPT电压跟踪范围最大功率点跟踪技术”。
华为SUN2000系列组串式光伏并网逆变器投标优势一览表
详见“附件18 华为智能光伏电站解决方案优势介绍”中“2.2 可靠的安全性设计”。
稳定的高海拔设计
满足海拔4000米及以下不降额,并在西藏羊八井1期项目(海拔4300m)中成功应用。
详见“附件18 华为智能光伏电站解决方案优势介绍”中“1.1.2 先进的最大功率点跟踪技术”。
可靠的低(零)电压穿越功能与电网适应性
满足GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》,并通过现场低(零)电压穿越试验。并获得中国电力科学研究院实验室的电网适应性认可。
SUN2000系列逆变器为业内首家通过中国电力科学研究院中电赛普实验室AAA级电网友好性认证的光伏并网发电产品,全面满足GB/T 19964-2012标准中的低(零)电压穿越、电网适应性、电能质量、有功/无功控制能力要求,并通过模型参数测试;
华为SUN2000-40KTL、SUN2000-50KTL/70KTL-C1组串式光伏并网逆变器支持PLC电力载波通讯,在降低电站通讯线缆的采购和施工成本的同时,避免RS485方案通讯速率慢、丢包现象严重,提升电站通讯速率和通讯可靠性;
传承华为4G LTE无线通讯技术优势,创新的推出智能光伏电站无线通讯解决方案,与传统光纤方案相比,能够有效提升电站通讯可靠性,缩短电站通讯系统施工工期,降低后期维护成本。
详见“附件18 华为智能光伏电站解决方案优势介绍”中“3.1光伏电站高速无线通讯技术”、“3.1.3 智能安防系统”。
强大的智能营维云中心
提升收益;
辅助决策;
保障安全;
促进融资。
提升收益:通过PR评估,主动优化提升发电量;智能IV曲线扫描快速发现,排除故障,减少发电量损失;运维集中化、远端无人化;
古瑞瓦特逆变器的优缺点介绍(集中式、组串式、集散式)
古瑞瓦特逆变器的优缺点介绍(集中式、组串式、集散式)
古瑞瓦特逆变器的优缺点介绍(集中式、组串式、集散式)逆变器是光伏系统的心脏,太阳能电池板所发的电全部都要通过逆变器的处理才能对外输出,逆变器对于整套系统的运行起着重要的作用。
说到逆变器想必大家都知道古瑞瓦特逆变器,那么你知道古瑞瓦特生产逆变器所占的优势吗?它的特点及类型有哪些呢?本文主要介绍古瑞瓦特常见的三种(集中式、组串式、集散式)逆变器的优缺点,具体的跟随小编来了解一下。
为何选择古瑞瓦特逆变器?1、古瑞瓦特一向注重技术积累和技术创新、具有深厚技术研发能力;
2、拥有国内自动化、智能化程度最高的光伏逆变器生产线之一。
3、地处优越的地理位置,能提供更好的供应链管理;
4、始终专注于光伏新能源领域,产品布局非常全面。
古瑞瓦特逆变器特点1、具有较高的效率
由于目前太阳能电池的价格偏高,为了最大限度的利用太阳能电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。
2、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。
2、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。
古瑞瓦特逆变器的类型1、集中式逆变器
2、组串式逆变器。
组串式逆变器的优点
组串式逆变器的优点
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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。
组串式逆变器优点:
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;
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。
组串式逆变器
组串式逆变器
作为光伏逆变器的一个重要类别,组串式逆变器为分布式光伏的发展做出了巨大的贡献,也成为光伏企业重点研发和创新的逆变器类型。
组串式逆变器有以下固定的特性:防护等级高,防护等级多为IP65,能够直接在室外安装;直流输入为光伏专用的MC4防水端子,能够直接与电池板相连,不需要经过直流汇流箱;输出电压范围宽,输出交流相电压多为180-280V之间,能够直接接入本地单相或者三相电网;MPPT路数通常为2个或者3个,MPPT控制更精细,效率高,设计灵活,能够适应各种不同应用场景如地面电站,山地,楼面等环境的需求。
三瑞PS系列组串式逆变器具备功率密度高、保护功能全、负载能力强、响应速度快、体积小、重量轻等产品特点,可广泛用于户用分布式光伏发电系统和小型工商业分布式光伏发电系统。
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“调查显示,过去一年大型商业光伏系统对组串式逆变器的接受度不断增加,验证了IHS对于组串式逆变器在几个主要光伏市场份额将会增加的预期。
”IHS高级光伏分析师Gilligan表示,“大型商业光伏系统更多地选用组串式逆变器,因为组串式逆变器的系统设计更灵活、故障发生时的损失较低且生命周期维护成本更低。
”
针对这项调研报告,固德威总结出以下两点原因,这应该是目前选择组串式逆变器最常见的原因,希望可以给那些正在踌躇到底是选择集中型还是组串型逆变器的潜在用户一些建议。
原因一:组串式逆变器采用模块化设计,每个光伏串对应一个逆变器,直流端具有最大功率跟踪功能,交流端并联并网,其优点是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。
第一,避免了集中型逆变器电站的木桶效应(如下图)。
集中式并网逆变系统中,组件方阵经过两次汇流到达逆变器,逆变器最大功率跟踪功能(MPPT)不能监控到每一路组件的运行情况,因此不可能使每一路组件都处于最佳工作点,当有一块组件发生故障或者被阴影遮挡,会影响整个系统的发电效率。
所以当电池组件受到遮挡时,集中型电站会受到较大的影响,组串型电站只有被遮挡的一串对应的一路MPPT受到影响。
而正常情况下,各个组件之间的安装间距,安装角度各异,一天中一定时间内不可避免会产生局部遮挡,特别是早晚时刻太阳高度角较低的时候,或者出现一些植被遮挡一些电池片。
若一个500KW方阵的电池板使用一路MPPT来跟踪,会损失一定的发电量。
该情况同样适用于当电池组件发生脏污、阴影、老化、升温、热斑的情况下。
第二,使用组串式逆变器的电站可以在同一个项目中使用不同朝向的组件。
像在山地项目中,由于地区地形复杂,平地很少,无法做土地平整,朝向正南的地形也有限,因此为保证容量必须充分利用东南、西南坡以及东向、西向坡。
此时电池板的安装朝向无法完全朝南布置。
若一个500KW方阵的电池板使用一路MPPT来跟踪,会损失一定的发电量。
第三,使用组串式逆变器的电站可以在同一个项目中使用不同类型的组件,这是在传统集中型逆变器电站中无法实现的。
原因二:组串式逆变器还具有自耗电低、故障影响小、更换维护方便的优势。
集中型逆变器自身耗电以及机房通风散热耗电大,系统维护相对复杂,出现故障时,整个电站会瘫痪,组串型逆变器出现故障时,只有一串组件会停止发电,整个电站可以照常运作,从而很大程度上降低了损失。
另外,组串式并网逆变器的体积小、重量轻,搬运和安装都非常方便,不需要专业工具和设备,也不需要专门的配电室,在各种应用中都能够简化施工、减少占地,直流线路连接也不需要直流汇流箱和直流配电柜等。
这就意味着组串型逆变器的修复时间周期要比集中式逆变器的修复周期短,下图为集中型和组串型逆变器的修复时间周期对比。
以上两个原因应该是目前选择组串式逆变器最常见的原因,但其优势并不仅限于此,例如:灵活的互联网监控方案可以让使用组串型逆变器的电站精确监控到每组面板,更容易找出有问题的组件,并且实时掌控每一组面板的详细信息和历史记录等。
随着技术成熟和市场变化,组串式逆变器将会有更多优势体现,组串式电站也将在全球得到广泛应用。