光伏发电在电网中的比重会越来越高,而更低度电成本(LCOE)和并网友好将是光伏系统发展的核心趋势。为了实现更低LCOE,系统也向更高电压、更大子阵、更高容配比、更智能运维方向发展。
在新能源发展快速的
时代背景下,作为系统核心设备的逆变器又该如何发展?王文波提出新一代逆变器也要向更高电压、更大单机功率、更高容配比、主动安全和柔性并网的技术方向发展,核心目标都是为了降低LCOE,实现光伏大规模并网
,光伏组串问题诊断速度慢及光伏逆变器在复杂光学环境下高电流、高容配比的精准追踪难题,进行攻关。同时利用大数据分析,结合在线多串同时扫描技术,实现精准智能电站发电特性在线监测和诊断,大幅提升光伏电站智能化
的设计优化也成为目前电站投资方最关注的问题之一。
目前我国已经是全世界光伏和风电装机量最大的国家,高速发展下,项目用地在很多地区都较为紧张,按照规范允许的容配比最大可以做到1.8,但是在
减少直流电缆用量、减少支架及基础、减少汇流箱数量、减少安装工程,实现更大容量方阵和更高容配比,因此G12组件可以为电站投资者带来更低造价成本、更高系统收益。
光伏组件在户外实际使用中
到了极致,那只能从减少使用设备材料的角度来降低建设成本。
采用高电压、大子阵、高容配比的设计方案来降低系统建设成本。高电压可以提高线路的载流量,同规格线径电缆在1500V系统能中比1100V
系统输送容量1.36倍,可以有效的节约电缆使用量。
采用大子阵、高容配比的设计方案,减少整个项目的子阵数量可以有效的节约光伏区箱变的使用量及安装量,从而降低系统建设成本。例如一个100MW电站进行不同
有限公司。本项目已具备招标条件,现对光伏固定支架 采购进行公开预招标。 建设地点: 甘肃省金昌市金川区金武光伏产业园;建设工期: 3个月。 规模:备案50兆瓦 ,容配比按1:1.2考虑,共计安装
提升组件发电效率。 有效降低BOS和LOCE等成本环晟高效叠瓦组件,最高实现组件功率600W以上,可以减少直流电缆用量、减少支架及基础、减少汇流箱数量、减少安装工程,实现更大容量方阵和更高容配比,降低
逆变器以及容配比1.33下进行电站建设测算。由于ASTRO 6具有低电压特性,单块组件电压比166和182组件降低约8.3%,因此单个组串中ASTRO 6组件数量可增加3块。再结合ASTRO 6高
在最佳发电状态,并且支持1.8倍容配比,降低电站投资成本,从而实现光伏电站最大化收益。 除此之外,针对电站位于发电厂一期灰场,灰尘较多、户外环境恶劣的现实情况,特变电工新能源TS228KTL-HV
的环境之下,都能将功率损失降到最低。不仅如此,爱士惟逆变器具备低启动电压,高容配比功能。其直流过配比达1.5倍,可以适应不同光照条件,极大的提升发电效率,有效提高电站发电效益。 █ 阳光电源 光伏
20%,逆变器的温度就会上升,造成使用寿命下降。
▲MAX 100-125KTL3-X输入电压和电流参数
另外,虽然目前项目审批上已放开容配比限制,但过度超配会让逆变器长期
满负荷运转,自然影响逆变器的寿命,为此我们在进行容配比设计的时候,除了考虑经济性的因素以外,也要充分考虑到逆变器的寿命因素。
逆变器运行的外部环境
逆变器运行的外部环境也是影响逆变器