组串式逆变器方案与集中式逆变器方案在运维工作的对比

来源:中国能源建设集团云南省发布时间:2015-05-04 23:59:59
 摘 要光伏电站建成并网以后,运维上升成为光伏电站的工作重心,运维工作直接关系到电站能否长期正常稳定运行,关系到光伏电站的运维成本、投资价值及最终收益。文章就目前电站建设的两种设计解决方案:组串式逆变器方案与集中式逆变器方案,在涉及运维工作的各个方面:安全性与可靠性、运维难度与故障定位、故障导致损失、故障修复难度、防沙尘与防盐雾等进行对比。

关键词:光伏电站;集中式方案;组串式方案;成本与价值

0 前言

光伏电站依然在如火如荼的建设,现今国内光伏累计装机容量已超过28 GW,2013、2014连续两年新增并网光伏发电容量超过10 GW。随着光伏电站大规模建设并陆续并网,为保证光伏电站长期平稳运行,达到规划设计的发电目标,早日收回建站成本并实现盈利,运维工作自然而然成为光伏电站的重中之重。
目前电站设计因所采用逆变器不同而分为两种方案:集中式逆变器方案与组串式逆变器方案。

集中式方案采用集中式逆变器,单台容量达到500 kW,甚至更高。1 MW子阵需2台逆变器,子阵内所有组串经直流汇流箱汇流后,再分别输入子阵内2台逆变器。方案简图见图1。

图1 集中式方案简图
组串式方案采用组串式并网逆变器,单台容量只有几十kW。1 MW子阵需约30台逆变器,子阵内光伏组串直流输出直接接入逆变器。方案简图见图2。

图2 组串式方案简图
因采用的方案不同,造成运维工作的难度及成本也有明显不同。下面从安全性、可靠性、故障率及故障定位精确性、巡检、故障影响范围及其造成的发电量损失、故障修复难度、防沙防尘等方面进行比较阐述。



1 安全性与可靠性比较


电站的安全运行及防火工作极其重要,而熔丝过热及直流拉弧是起火的重大风险来源。

1.1 集中式方案分析

组串输出需要通过直流汇流箱并联,再经过直流柜,100多串组串并联在一起,直流环节长,且每一汇流箱每一组串必须使用熔丝。按每串20块250 Wp组件串联计算,1 MW的光伏子阵使用直流熔丝数量达到200个,10 MW用量则达到2000个。如此庞大的直流熔丝用量导致熔丝过热烧坏绝缘保护外壳(层),甚至引发直流拉弧起火的风险倍增。
直流侧短路电流来自电池组件,短路电流分布范围广(几A~1.5 kA),在短路电流不够大(受光照、天气的影响)时,不能快速熔断熔丝,但短路电流可能大于熔断器的额定电流,导致绝缘部分过热、损坏,最终引起明火。例如,12 A的熔断器承载20 A电流,需要持续1000 S才能熔断,但熔断前绝缘部分就可能因过温受到损伤,电流继续冲击时就失去了绝缘保护,导致起弧燃烧。

a

b

c图31.2 组串式方案分析

组串式方案没有直流汇流箱,在直流侧,每一路组串都直接接入逆变器,无熔丝,直流线缆短且少,做到了主动安全设计与防护,有效抑制拉弧现象,避免起火事故发生;在交流侧,短路电流来自电网侧,短路电流较大(10 kA~20 kA),一旦发生异常,交流汇流箱内断路器会瞬时脱扣,将危害降至最低。

1.3 比较结果


组串式方案安全性更好,可靠性更高。




2 运维难易程度、故障定位精准度比较

2.1 集中式方案分析

对于集中式方案,多数电站的汇流箱与逆变器非同一厂家生产,通讯匹配困难。国内光伏电站目前普遍存在直流汇流箱故障率高、汇流箱通讯可靠性较低、数据信号不准确甚至错误导致无法通信的情况,因此难以准确得知每个组串的工作状态。即使通过其他方面发现异常,也难以快速准确定位并解决问题。
因此,为掌握光伏区每一组串工作状态,当前的检测方法是:找到区内每一个直流汇流箱,打开汇流箱,用手持电流钳表测量每个组串的工作电流来确认组串的状态。但在部分电站,由于直流汇流箱内直流线缆过于紧密,直流钳表无法卡入,导致无法测量。运维人员不得不断开直流汇流箱开关和对应组串熔丝,再逐串检测组串的电压和熔丝的状态。检查工作量大,现场运维繁琐且困难、缓慢,在给运维人员带来巨大工作量和技术要求的同时,也会危及运维人员的人身安全。

图4
另外,检查期间开关被断开,影响了电站发电。假设单块组件最大功率为250 W,20块一串,一个16进1汇流箱装机容量即为16×5 kW=80 kW,完全检查一个汇流箱并记录共需10 min(0.17 h)。假设当时组串处于半载工作状态,断电检查一个汇流箱引起的发电量损失为80 kW×50%×0.17 h=6.8 kWh。

一个30 MW的电站拥有400多个汇流箱,全部巡检一次将花费大量时间,并损失数千kWh的发电量。再合并计算人工、车辆等成本投入,巡检所消耗的运维费用将十分可观。此种情况在山地电站表现会更加明显。需要特别注意的是,这样的巡检方式并不可靠,易产生人为疏忽,比如检查完成后忘记合闸,影响更多发电量。

目前不少电站的运维人员只有几个人,面对几十MW甚至上百MW的庞大电站,将难以全面检查到每个光伏子阵,更难以细致到每个组串,所以一些电站的汇流箱巡检约半年一次。这样的巡检频次,难以发现电站运行过程中存在的细小问题,虽然细微,但长期累积引起的发电量损失和危害却不可轻视。

目前国内光伏电站有关直流汇流箱运维的数据如下

1)直流汇流箱内的熔丝:易损耗,维护工作量大,部分电站每月有总熔丝1%左右的维护量;且因工作量大,检修时容易出现工作疏漏,影响后续发电量。

2)直流汇流箱数据准确性与通讯可靠性:直流电流检测精度低,误差大于5%,弱光时难以分辨组件失效与否,不利于进行组件管理;直流汇流箱通讯故障率高、效果不佳,容易断链,导致数据无法上传,通讯失效后,组串监控和管理便处于完全失控状态,除非再次巡检发现并处理。

2.2 组串式方案分析

对于组串式方案,逆变器对每个组串的电压、电流及其他工作参数均有高精度的采样测量,测量精度达到5‰(见图5)。利用电站的通信系统,通过后台便可远程随时查看每个组串的工作状态和参数,实现远程巡检,智能运维。对于逆变器或组串异常,智能监控系统会主动进行告警上报,故障定位快速、精准,整个过程操作安全、无需断电、不影响发电量,将巡检、运维成本降至极低水平。

图5 组串式逆变器对组串电压、电流精确测量2.3 比较结果

组串式故障定位快、精准,实现智能运维。



3 故障影响范围及其造成的发电量损失比较

电站建成运行一定时间后,各种因素导致的故障逐渐显现。

3.1 集中式方案分析

就采用集中式方案的光伏系统的各节点及设备而言,不考虑组件自身因素、施工接线因素及自然因素的破坏,直流汇流箱和逆变器故障是导致发电量损失的重要源头。

如前文所述,直流汇流箱故障在当前光伏电站所有故障中表现较为突出。一个1 MW的光伏子阵,一个组串(假设采用20块250 Wp组件,共5 kW)因熔丝故障不发电,即影响整个子阵发电量约0.5%;如果一个汇流箱(16进1出,合计功率80 kW)故障,即导致涉及该汇流箱的所有组串都不能正常发电,将影响整个子阵发电量约8%。因汇流箱通信可靠性低,运维人员难以在故障发生的第一时间发现故障、处理故障。多数故障往往在巡检时或累计影响较大时才被发现,但此时故障引起的发电量损失已按千、万计算。

如果一台逆变器遭遇故障而影响发电,将导致整个子阵约50%的发电量损失。集中式逆变器必须由专业人员检测维修,配件体积大、重量重,从故障发现到故障定位,再到故障解除,周期漫长。按日均发电4 h计算,一台500 kW的逆变器在故障期间(从故障到解除,按15 d计算)损失的发电量为500 kW×4 h/d×15 d =30000 kWh。按照上网电价1元/kWh计算,故障期间损失达到3万元。

.2 组串式方案分析

同样不考虑组件自身因素、施工接线因素及自然因素的破坏,采用组串式方案的光伏系统因没有直流汇流箱,无熔丝,系统整体可靠性大幅提升,几乎只有在遭遇逆变器故障时才会导致发电量损失。组串式逆变器体积小,重量轻,通常电站都备有备品备件,可以在故障发生当天立即更换。单台逆变器故障时,最多影响6串组串(按照每串20块250 Wp组件串联计算,每个组串功率为5 kW),即使6串组串满发,按照日均发电4 h计算,因逆变器故障导致的发电量损失为5 kW×6×4 h/d×1 d = 120 kWh。按照上网电价1元/kWh计算,故障导致发电损失为120元。

考虑更极端的情况,电站无备品备件,需厂家直接发货更换,按照物流时间7 d计算,故障导致发电损失为120元/d×7 d= 840元。

3.3 比较结果

两种方案对比计算数据见表1。表1 两种方案对比计算数据

注:1.组串每串按20块250 Wp组件串联计算,每个组串功率5 kW;
2.直流汇流箱按16进1出计算,每个汇流箱合计功率80 kW;

3.日均发电按4 h计算,集中逆变器修复时间按15 d计算,上网电价按1元/kWh计算。
从表1可以看出,相比集中式方案故障损失动辄上万的情况,组串式方案优势显而易见,其因故障导致的损失仅相当于集中式方案的几百分之一到几十分之一。




4 故障修复难度比较
不同的方案特点不同,自然也导致了故障修复难度的差异。光伏电站所有组串全部投入后,故障修复工作主要集中在电站运行期间的线路故障及设备故障。线路故障受施工质量、人为破坏、自然力破坏等因素影响。设备故障包含汇流箱故障及逆变器故障。

4.1 集中式方案分析

直流汇流箱内原件轻小、数量少,线路简单,一旦故障准确定位后,修复难度不大;其修复困难集中表现为故障侦测或发现困难。

对于逆变器故障,因集中式逆变器体积大、重量重,内部许多元器件也同样具有此类特点,部分元件重量甚至达到数十或上百kg,给维护修复工作造成了较大程度的不便和麻烦。这也是电站建设时集中式逆变器采用整体吊装的部分原因所在。

图6对于集中式逆变器方案,电站通常不会留存任何的备品备件,且集中式逆变器的维修必须由生产厂家售后人员完成。因此在故障发生后,必须要首先等待厂家人员前往电站定位问题;待问题定位后,确定维修方案及需要更换的元器件,然后再由逆变器厂家发货至电站现场,维修人员选用一定搬运车辆或工具将新的元器件搬运至逆变器房(箱)进行更换。一旦集中式逆变器出现故障,粗略估算整个维修过程将长达15 d,甚至更久,维修难度大、耗时长、费力多,还严重影响电站发电量。

4.2 组串式方案分析

组串式方案无直流汇流箱,所用交流汇流箱出现故障的概率几乎为零,甚至部分电站弃用汇流箱,将逆变器交流输出直接连接至箱变低压侧母线。因此,组串式方案的设备故障主要是逆变器的自身故障。相较于集中式逆变器的庞然大物,组串式逆变器显得异常轻灵小巧,其拆装、接线只需2人协作即可完成,且不必专业人员操作。因此,确认逆变器故障发生后,可根据精准的告警信息提示,立即启用备品替换故障逆变器,使电站短时间内全部恢复正常,将发电量损失降至最低。

图74.3 比较结果

综上所述,比较两种方案的故障修复难度,组串式方案故障修复难度小、速度快,优势明显。




5 防沙防尘、防盐雾比较

在逆变器使用寿命期限内,空气中的灰尘及沿海地区的盐雾对逆变器整体及内部零部件的寿命影响巨大。积累过多的灰尘可引起电路板电路失效或导致内部接触器接触不良,盐雾造成设备及元器件腐蚀,因此有逆变器在使用一段时间后,出现了控制失效、内部异常短路等现象,甚至起火燃烧,造成重大事故和损失。现阶段,灰尘和盐雾不可能被机房或设备防尘滤网完全过滤,因此,在风沙、雾霾严重的地区或沿海盐雾地区(也是我国土地资源和太阳能资源相对丰富的地区),两者对逆变器乃至光伏电站的长期安全正常运行构成了严重威胁。

 

图8

5.1 直通风式散热方案


行业内集中式逆变器和逆变器房(箱),甚至部分组串式逆变器都普遍采用直通风式散热方案。空气中的沙尘、微粒等伴随逆变器和逆变器房(箱)中的空气和热量流动进入逆变器内部和逆变器房(箱),加之逆变器内部电子元器件的静电吸附作用,运行一段时间后,逆变器内部和逆变器房(箱)都沉积了大量的灰尘。同理,盐雾也会以同样的方式进入箱房及逆变器内部。


图95.1.1 灰尘及盐雾对电气设备的主要危害

1)漏电失效、腐蚀失效。在空气湿度较大时,吸湿后的灰尘导电活性激增,在元器件间形成漏电效应,造成信号异常或高压拉弧打火,甚至短路。同时,因湿度增加,湿尘中的酸根和金属离子活性增强,呈现一定酸性或碱性,对PCB的铜、焊锡、器件端点形成腐蚀效应,引起设备工作异常。在沿海高盐雾地区,腐蚀失效表现更加显著。

2)散热性能下降。积尘导致防尘网堵塞、设备散热性能变差,大功耗器件温度急剧上升,严重时甚至导致IGBT器件损坏。

5.1.2 运维清扫的困难及成本

多数光伏电站建设区域远离城市与乡村,给野外运维清扫工作造成诸多不便。另外,光伏电站白天要发电,清扫拆卸只能晚上进行。夏天逆变器房(箱)内温度高、蚊子多,冬天则是低温严寒,工作人员手脚活动都受到影响;设备的局部地方还需要用专业工具,如空气泵吹净灰尘。因此,清扫工作耗费了大量时间、人力和成本。
以西北风沙地区100 MW电站为例,

10人1天只能清扫10台机器。100 MW共有200台机器,根据西北电站实际情况,每个月至少清扫一次,100 MW电站清扫一遍,正好需要20个工作日(1个月)。按此清扫频率,1人1天工资200元,10人1天需要2000元;按照1个月20工作日计算,1年人力费用就至少达到2000×20×12=48万;在电站的生命周期25年内,共需要25×48=1200万元。一个100 MW电站生命周期内的人力清扫费用就达到0.12元/W,这个成本相当惊人。如果进一步考虑25年内人力成本的上升和通胀因素,实际所付出的费用还要远高于这个数值。

另外,防尘网每隔1~2个月需要进行更换,还有专业的清洗工具采购和折旧、车辆及燃油投入,均给电站运维带来了实际的成本和困难。

5.2 热传导式散热方案


对于采用热传导式散热方案的逆变器,如华为组串式逆变器,因逆变器采用非直通风式散热方案,逆变器的防护能力达到IP65,能够有效应对沙尘影响,即使在风沙及雾霾严重的地区,逆变器仍能轻松应对沙尘威胁,完全实现免清扫、免维护,节省大量清扫成本和投入。另一方面,华为组串式逆变器优异的热设计方案匹配性能优异的散热材料也保证了华为逆变器可以从容应对高温环境。IP65的防护等级和卓越的散热能力保证了华为组串式逆变器自身和光伏电站的长期、安全、正常、低成本运行。

5.3 两种散热方案比较分析

两种散热方案对比计算数据见表2。经比较,IP65防护等级的优势不可比拟。表2 两种散热方案对比计算数据


6 结论

光伏电站运维所涉及的各工作层面对安全性和可靠性、运维难易程度及故障定位精确性、故障影响范围及其造成的发电量损失、故障修复难度、防沙防尘防盐雾等方面进行横向比较,结果显示:组串式逆变器方案更安全、更可靠;且可实现基于组串为基本管理单元的智能运维,极大地提升了运维工作效率、降低运维成本;同时显著降低了故障修复难度,大幅减少了故障导致的各种损失;IP65的防护等级使得逆变器可长期、正常、稳定运行在多沙尘、高盐雾的环境和地区,具有集中式方案难以比拟的优势。电站规模越大,地形越复杂(如山地电站),组串式方案的运维和成本优势越加显著,越能够为投资者降低电站运行成本,创造更多价值。

参考文献
[1] 国家能源局. 关于光伏产业监测有关情况的会议通报[R]. 2015-02.
[2] 刘滨. 光伏电站建设及运营管理分析[J]. Silicon Valley, 2014, (1):132.
[3] 王斯成. 关注光伏五要素 实现收益最大化[N]. 中国能源报, 2014-02-10(24).
[4] 王哲, 林燕梅, 刘璇璇, 等. 未来智能光伏电站几点思考[J]. 太阳能, 2014, (9):12—15.
[5] 栾石林, 李光明, 廖华, 等. 太阳能山地光伏电站优化设计研究[J]. 云南师范大学学报(自然科学报), 2014, (5):25—31.
[6] 赵争鸣, 雷一, 贺凡波, 等. 大容量并网光伏电站技术综述[J]. Automation of Electric Power Systems, 2011, 35(12): 101—107.
[7] 王斯成. 开拓自给式光伏发电大市场[N]. 中国能源报, 出版日期(版次).
[8] 康鹏, 张益田, 崔军立. 沙尘对变电站安全运行影响分析及应对措施[J]. 青海电力, 2011, (F07): 60—63.





 



索比光伏网 https://news.solarbe.com/201505/04/191458.html
责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
重构光储电站未来!阳光电源2026 SNEC亮相多个重磅成果来源:阳光电源 发布时间:2026-06-10 09:43:15

本文介绍了阳光电源在SNEC 2026展会上发布的多项光储融合创新成果。核心聚焦破解新能源应用中的“不可能三角”(成本、效率、稳定性难以兼顾)与“场景化适配不足”两大行业难题。公司首发PowerMatrix™矩阵逆变器及系统,通过五大技术突破构建新型能量网络,实现LCOE降低2%+、BOS成本下降超10%;推出新一代100/110kW工商业逆变器SG100/110CX-P3-CN,强化安全防护与智能控制;发布《S+储能多元场景白皮书》,提出以“Scenario场景定义、Synergy原生协同、Sustain持续兑现”为内核的S+储能价值体系;并推出覆盖多类场景的iNexGrid全场景微电网方案,集成五重智防能力,推动光储系统向深度协同、精准定制与高可靠运行升级。(199字)

正泰新能源陆川:拒做“拼积木”方案,在光储变局中寻找“真金白银”来源:索比光伏网 发布时间:2026-06-09 15:38:51

本文介绍了正泰新能源在光伏与储能产业深度调整背景下的战略转型路径。面对国内消纳压力加剧、海外贸易壁垒升级及行业“内卷”加剧等挑战,公司摒弃拼凑式系统方案,转向务实落地的商业逻辑。在国内,正泰以“整村汇流”缓解电网压力,并创新开展绿电直供、零碳园区建设及电力市场化交易,加速向绿电运营商和虚拟电厂操盘手转型;在海外,其推动“由重转轻”策略,通过本地化合作、技术授权与合资建厂规避政策风险,聚焦日本调频储能、AI数据中心配套、亚非拉光储柴发替代等高溢价细分场景。技术上坚持数据实证导向,不盲从热点,审慎布局组件产能,重点发展工商业及大型储能,并以小模型解决AI在电力交易与智能运维中的实际痛点。全文强调唯有真一体化能力与长期主义定力,方能穿越行业周期。

拓邦新能源携 Ecosolex 亮相 SNEC 2026,展示面向零碳园区的云储一体化解决方案来源:拓邦新能源 发布时间:2026-06-05 19:00:40

在SNEC 2026展会上,拓邦新能源携旗下品牌Ecosolex亮相,重点推出面向零碳园区的云储一体化解决方案。面对分布式光伏快速发展、电价机制优化及企业低碳转型加速的背景,工商业储能正由单一设备向系统化能源管理升级,尤其在多负载并存的零碳园区场景中,对储能的安全性、灵活性、运维效率与数字化能力提出更高要求。Ecosolex展示了覆盖全场景的储能产品矩阵,包括面向主流应用的EcoStor C系列一体柜、适配中小型需求的Flexo系列灵活系统,以及服务中大型园区的Valtrix String 3.0组串式集装箱系统。同时,其数字能源云平台可实现光伏、储能、充电及负荷等多源资产的统一监测、可视化分析、远程运维与策略优化,助力客户将分散储能转化为可运营、可增值的能源资产,推动行业从“设备交付”迈向“能源运营”。(199字)

十载同行,绿电致远:汉孚卡扣式光伏瓦3.0与两大绿电新方案首发来源:索比光伏网 发布时间:2026-06-05 16:21:06

文章简介(198字): 2026年,汉孚集团在武汉举行十周年战略发布会,正式推出两大绿电解决方案与卡扣式光伏瓦3.0系列产品。面向高端家庭,推出“别墅绿电”智慧能源系统,集成发电、储能与智能用电管理,具备毫秒级备电切换、峰谷电价优化及高端场景适配能力;面向中小企业,创新“5年送电站”轻资产合作模式,企业零投入即可享受电费抵扣,期满无偿获电站所有权,显著提升长期收益与绿色形象。同时,基于自主专利技术,汉孚升级推出铝合金卡扣式防水光伏瓦3.0,实现建筑光伏深度融合。依托全产业链布局与800MW累计装机规模,汉孚正加速推动分布式光伏在住宅、工商业及公共领域的规模化应用。

全球光伏逆变器厂家推荐:深度解读爱士惟的智慧能源解决方案来源:爱士惟 发布时间:2026-06-04 19:42:06

本文聚焦全球光伏逆变器市场格局与代表性企业爱士惟的综合竞争力。在2024年全球逆变器出货量达589GWac、中国厂商占据九席的背景下,爱士惟以28%的年增长率跻身全球第六、中国第三。公司依托德系技术传承与自主创新能力,构建覆盖户用(1–60kW,全球户用光储出货量第三)、工商业(全球前三)及地面电站的全场景“光—储—充”产品矩阵,并拥有32GW年产能和遍及60国的服务网络。其核心优势在于融合AI能效优化与数字孪生的AI Mode智慧能源管理系统,以及200余项知识产权支撑的技术实力。文章指出,爱士惟正加速向智慧能源解决方案提供商转型,是兼具品质可靠性与智能化服务能力的全球重要供应商。(199字)

应对高功率与高电压趋势,TE 携焕新光伏解决方案亮相 SNEC 2026来源:投稿 发布时间:2026-06-03 19:02:24

本文介绍了TE Connectivity(泰科电子)在2026年SNEC光伏展会上发布的焕新光伏连接解决方案。面对光伏系统向高电压(最高达2000V)、高功率方向发展的趋势,TE聚焦端到端连接技术升级,重点推出三款新一代SOLARLOK光伏连接器:PVB型适配储能与高电压场景,具备IP68防护及2000V耐压能力;PVA型优化安装效率与导电性能,接触电阻低至0.25mΩ;PV5型支持16mm²大线径直连,便于扩容与简化施工。此外,TE强调全生命周期设计,包括可拆卸回收结构与SOLARLOK Safe Lock安全保护盖,兼顾绿色可持续性与作业安全性,旨在提升电站效率、长期可靠性及运维经济性。(199字)

应对高功率与高电压趋势,泰科电子携焕新光伏解决方案亮相2026国际太阳能光伏和智慧能源(上海)展览会来源:泰科电子 发布时间:2026-06-03 17:02:35

本文介绍了泰科电子(TE Connectivity)在2026年SNEC上海光伏展上发布的全新光伏连接解决方案。面对光伏系统向高功率、高电压方向快速演进的趋势,TE聚焦发电侧至升压输电侧的端到端连接需求,推出多款升级版SOLARLOK光伏连接器:PVB型适配2000V储能与逆变场景,具备IP68防护及高可靠性;PVA型优化安装效率与低接触电阻(0.25mΩ),降低功率损耗;PV5型支持16mm²大线径直连,简化施工并预留扩容空间。同时,TE强调全生命周期设计,通过模块化结构支持退役回收,并新增Safe Lock安全保护盖提升作业安全性。整体方案旨在提升电站效率、长期可靠性与运维经济性,响应中国光伏产业从“规模驱动”转向“效率与可靠性并重”的高质量发展路径。(199字)

聚焦光储高压电力电子系统,德氪微在 SNEC 2026 展示毫米波无线隔离方案来源:德氪微电子 发布时间:2026-06-03 16:02:13

本文介绍了德氪微电子在SNEC 2026展会上推出的毫米波无线隔离芯片与模组。面对光伏与储能系统向高电压、高功率密度、高开关频率(如SiC/GaN器件应用)演进的趋势,传统隔离方案在耐压、共模瞬态抗扰度(CMTI)、传输延迟和长期可靠性等方面面临挑战。德氪微基于超短距毫米波非接触传输技术,提供一种新型芯片级隔离路径,适用于光伏逆变器、储能变流器、充电模块、高压变频器及固态变压器等场景。其产品实测CMTI达400 kV/μs,通过30 kVrms浪涌与25 kVrms/60 s耐压测试,并实现10 kVrms下连续4个月TDDB零失效,兼具低延迟、强抗扰与高可靠性,可满足GaN高频(1–2 MHz+)及SiC中高压驱动需求。(199字)

全球光伏逆变器服务商解析:爱士惟以技术驱动与全球化布局领跑智慧能源赛道来源:爱士惟 发布时间:2026-06-02 16:54:26

本文聚焦中国光伏逆变器服务商爱士惟的发展实践,系统解析其在全球能源转型背景下的竞争优势与战略路径。文章指出,在全球十大逆变器供应商九家来自中国的高度集中格局下,爱士惟依托德系技术传承(源自德国SMA)与自主研发双轮驱动,2024年以24.2GW出货量位居全球第六,户用逆变器出货量居全球及中国首位;其AI Mode智慧能源管理系统被认定为全球首创,融合AI预测、数字孪生与碳足迹追溯,实现能源管理从事后响应向事前推演升级;公司已构建覆盖光、储、充全场景的产品矩阵,储能业务收入占比由2023年的3.9%跃升至2025年的34.6%;海外收入超51%,业务遍及100多个国家,并已递交港交所上市申请,加速全球化服务网络建设。(199字)

破解工商业光伏运维难题 仁洁智能重磅发布火星Mars Pro全新解决方案来源:仁洁智能 发布时间:2026-05-29 04:38:12

仁洁智能于5月28日发布全新工商业光伏智能运维解决方案——火星Mars Pro,旨在应对行业规模化发展下的运维瓶颈。当前国内工商业光伏装机已超330GW,但传统人工清扫模式存在高空作业风险高、标准不一、盲区多、成本攀升等问题,导致年均发电损耗最高达30%。火星MAS Pro通过智能化、安全性、高效性与多元适配性四大升级予以突破:搭载自研AutoPure系统与双光谱AI巡检技术,实现清扫巡检一体化及异常智能识别;采用轻量化设计、柔性滚刷与负压吸附系统,提升复杂屋顶场景(如陡坡、凝露、障碍物)的稳定性和组件保护能力;支持FOTA远程升级、数据加密与私有化部署;并提供直销、代理、租赁等灵活合作模式,助力全场景快速落地。(199字)

湖南省集中式新能源发电企业集中报价实施方案(征求意见稿)发布来源:国家能源局湖南监管办 发布时间:2026-05-28 17:27:29

5月22日,国家能源局湖南监管办发布《湖南省集中式新能源发电企业集中报价实施方案(征求意见稿)》,面向社会公开征求意见。方案明确,“集中报价”是指已在湖南电力市场注册的集中式新能源发电企业(不含分布式及“沙戈荒”大基地等项目),在指定固定场所统一开展电能量市场交易的行为。其适用范围聚焦于湖南电力现货市场正式运行或连续结算试运行阶段,覆盖省内中长期电能量集中交易及现货电能量交易两类市场环节。方案旨在规范新能源发电企业在统一平台下的报价流程,强化市场组织秩序,提升交易效率与透明度,为湖南新型电力系统建设提供机制支撑。(198字)