和组串式逆变器。集中式逆变器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,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。相比于组串式逆变器,集中式逆变器功率大
交流电汇总后升压、并网,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。相比于集中式逆变器,组串式逆变器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
调整、频率扰乱、功率调整和电流注入等;而被动防护器件则首先感应频率和电压的变化,然后再作出调整,系统必须在孤岛效应发生的2s内断开。理想的解决办法为了满足光伏电网的需求,我公司专门研发生产了一款
。尽管目前电网中的ink"光伏发电仍然较少,但是随着未来太阳能板的普及,电网中必须采取相应的主动保护措施,因为被动保护措施在隔离电网内功率输入/输出相平衡时无法奏效。另外,如果电网中存在大量逆变器相互干扰
测量为了解太阳能光伏发电系统各部分的绝缘状态,判断是否可以通电,需要进行绝缘电阻的测量。绝缘电阻的测量包括太阳电池阵列的绝缘电阻测量、功率调节器电路的绝缘电阻测量以及接地电阻的测量。对太阳电池阵列进行
太阳电池阵列对地间的绝缘电阻。测量过程中如果太阳电池阵列电压较高时,应注意遮盖太阳电池阵列且使用橡胶手套进行操作,以防发生安全事故。功率调节器的绝缘电阻测量电路如图8.3所示,绝缘阻抗计为500V或
组串式逆变器。集中式逆变器示意图集中式逆变器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,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。相比于组串式逆变器,集中式
逆变器功率大、数量少、稳定性好、便于管理等优点;但也有MPPT电压范围较窄,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,组件配置不灵活等缺点。组串式逆变器示意图组串式逆变器
。
集中式逆变器示意图
集中式逆变器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,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。
相比于组串式逆变器,集中式
逆变器功率大、数量少、稳定性好、便于管理等优点;但也有MPPT电压范围较窄,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,组件配置不灵活等缺点。
组串式逆变器示意图
的优点如下: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。(二)集中式逆变器存在
光伏组件在使用过程中,会出现电势诱导衰减(PID)引起的功率衰减现象, 特别是在热带地区和湿度较大的地区。P型电池组件的PID现象是由于组件内部和边框之间的泄露电流引起的,N型电池组件的PID
现象是由于组件内部钠离子的迁移所造成的。
当电池片对地电压为负时,组件表面的正离子就会聚集到电池片表面。
PID现象的确定。发生PID的组件,其电压和功率都会比正常组件有所降低
有足够的直径。系统维护中要特别注意接插件以及接线端子是否牢固。
逆变器效率
逆变器由于有电感、变压器和IGBT、MOSFET等功率器件,在运行时,会产生损耗。一般组串式逆变器效率为97-98
。
所以组件需要不定期擦拭清洁。现阶段光伏电站的清洁主要有,洒水车,人工清洁,机器人三种方式。
温度特性
温度上升1℃,晶体硅太阳电池:最大输出功率下降0.04%,开路电压下降0.04%(-2mv
有源逆变器;凡将逆变器输出的电能输向某种用电负载的逆变器称为无源逆变器。4.按逆变器主电路的形式分,可分为单端式逆变器,推挽式逆变器、半桥式逆变器和全桥式逆变器。5.按逆变器主开关器件的类型分,可分为
晶闸管逆变器、晶体管逆变器、场效应逆变器和绝缘栅双极晶体管(IGBT)逆变器等。又可将其归纳为半控型逆变器和全控制逆变器两大类。前者,不具备自关断能力,元器件在导通后即失去控制作用,故称之为半控型普通
单端式逆变器,推挽式逆变器、半桥式逆变器和全桥式逆变器。
5.按逆变器主开关器件的类型分,可分为晶闸管逆变器、晶体管逆变器、场效应逆变器和绝缘栅双极晶体管(IGBT)逆变器等。又可将其归纳为半控型
逆变器和全控制逆变器两大类。前者,不具备自关断能力,元器件在导通后即失去控制作用,故称之为半控型普通晶闸管即属于这一类;后者,则具有自关断能力,即无器件的导通和关断均可由控制极加以控制,故称之为全控型