140多个国家海量应用,服务于全球1/3人口。华为在系统解决方案、电路拓扑、控制算法和结构设计等方面持续积累和创新,并实现数字信息技术与电力电子技术完美融合。作为跨领域融合的代表,华为通过全数字化电站
海思自研芯片技术,利用智能控制器的高速处理能力、高采样和控制频率、控制算法等优势,采用先进的谐波抑制等算法主动响应电网的变化。特别是SUN2000多机并联时具有智能电网自适应功能,逆变器可以主动适应
应用,服务于全球1/3人口。华为在系统解决方案、电路拓扑、控制算法和结构设计等方面持续积累和创新,并实现数字信息技术与电力电子技术完美融合。作为跨领域融合的代表,华为通过全数字化电站、让电站更简单
控制器的高速处理能力、高采样和控制频率、控制算法等优势,采用先进的谐波抑制等算法主动响应电网的变化。特别是SUN2000多机并联时具有智能电网自适应功能,逆变器可以主动适应不同电网场景,使光伏电站接入电网
国家和地区。电站型:电站型光伏并网逆变器采用低频隔离变压器设计,宽输入电压范围,保证了接入的光伏阵列有了更多的组合方式,室内安装,适用于大型光伏电站及分布式发电。多台逆变器并联运行,简化电站设计。同时,可与
上位机通讯,实时观察运行状态,方便监控。回顾与展望:2014年1月27日在深交所上市,募集资金约1.8亿元,拟投入高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目、分布式发电电气设备与系统集成
10年前的产品便宜,替换起来更简单。如果用同一个厂家现在的集中式逆变器去替换10年前的机器,由于一般的产品生产时间不超过5年,会发现所有的电路板,电感等元器件均不适配,而元器件的库存也不可能超过5年
的电感,不同的滤波器参数会改变谐波的相位。当多台组串式逆变器并联工作时,谐波成分将会由于相位的差异而部分相互低消,降低系统整体的谐波值。从以上四点可以看出,组串式逆变器的输出电流谐波原理上并不会
10年前的机器,由于一般的产品生产时间不超过5年,会发现所有的电路板,电感等元器件均不适配,而元器件的库存也不可能超过5年,器件替换就非常昂贵且难找。用组串式逆变器实现相互替换更加现实且成本更低,而
,不同的滤波器参数会改变谐波的相位。当多台组串式逆变器并联工作时,谐波成分将会由于相位的差异而部分相互低消,降低系统整体的谐波值。
从以上四点可以看出,组串式逆变器的输出电流谐波原理上并不会比集中式
的机器,由于一般的产品生产时间不超过5年,会发现所有的电路板,电感等元器件均不适配,而元器件的库存也不可能超过5年,器件替换就非常昂贵且难找。用组串式逆变器实现相互替换更加现实且成本更低,而集中式
组串式逆变器并联工作时,谐波成分将会由于相位的差异而部分相互低消,降低系统整体的谐波值。 从以上四点可以看出,组串式逆变器的输出电流谐波原理上并不会比集中式的差,由于其工作频率更高,完全可以在算法
电网自适应技术,利用智能控制器的高速处理能力、高采样和控制频率、控制算法等优势,主动适应电网的变化,实现更好的多机并联控制,更佳的并网谐波质量,更好地满足电网接入要求,提高在恶劣电网环境下的适应能力
的情况下,实现对地正压,有效规避PID效应;由于电池板负极无需接地,加上逆变器内部的残余电流监测电路,能够在检测到漏电流大于30毫安的情况下,150ms内切断电路,实现了主动安全。
智能光伏
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组串式解决方案:1MW多达40台组串式并网逆变器,单台设备在额定功率下的谐波含量远高于集中式逆变器,且40台逆变器并联后,会在并网点造成谐波叠加问题,而且较难抑制。另外,因交流输出侧采用双绕组变压器,多台
级拓扑,无BOOST电路,完全适用于大型地面电站无遮挡的环境中,可靠性更高。
组串式解决方案:组串式并网逆变器采用多路MPPT跟踪技术,双级拓扑,配备BOOST升压电路,主要针对分布式及小型
设备在额定功率下的谐波含量远高于集中式逆变器,且40台逆变器并联后,会在并网点造成谐波叠加问题,而且较难抑制。另外,因交流输出侧采用双绕组变压器,多台设备间的环流问题严重。单台设备额定功率下的谐波电流
对比(数据来源于CQC检测报告)(4)MPPT跟踪技术集中式解决方案:集中式并网逆变器采用单路MPPT跟踪技术,单级拓扑,无BOOST电路,完全适用于大型地面电站无遮挡的环境中,可靠性更高。组串式
数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入光伏汇流防雷箱,在光伏防雷汇流箱内汇流后,通过控制器,直流配电柜,光伏逆变器,交流配电柜,配套使用从而构成完整的
并联数取决于设计容量
光伏阵列容量配置考虑以下因素:额定最佳电流、短路电流、额定最佳功率。
电站容量需求、高配、低配电站逆变器数量;
逆变器工作性能:电流、功率;
环境因素(温度)评估:电流