输出功率有最大功率点,偏离最大功率点的电压偏低或者偏高,都会导致组件输出功率降低。也就是说如果一个电站系统中组件的实际工作电压偏离其最大功率电压,则这时光伏组件阵列的输出功率会降低,也就导致电站的发电量
MPP(最大功率点),可挽回超过57%损失的发电量。同时,电源优化器将输入电压/电流转换为不同的输出电压/电流,以最大限度提高系统中的能量传输。 微逆变器定义 微逆变器技术提出将逆变器直接与单个
设定好的,就是说,MPPT控制器会即时跟踪太阳能板中的最大的功率点,来发挥出太阳能板的最大功效。电压越高,通过最大功率跟踪,就可以输出更多的电量,从而提高充电效率。理论上讲,使用MPPT控制器的
选购光伏并网逆变器时,除关注产品铭牌上标注的最大转换效率外,还需关注产品的最大功率点跟踪效率,以及产品在中低功率(50%额定输出功率及以下)运行时的电能质量状况(如输出谐波、直流分量等),以及其过/欠压
逆变器。
(一)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
逆变器顾名思义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。因此,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。
(一)集中式逆变器的优点如下:
1.功率大
、最大功率跟踪控制功能 太阳电池组件的输出是随太阳辐射强度和太阳电池组件自身温度(芯片温度)而变化的。另外由于太阳电池组件具有电压随电流增大而下降的特性,因此存在能获取最大功率的最佳工作点。太阳辐射
电站成了必须要重视的问题。对于采用微型逆变器的系统来说,每台逆变器对都具有独立的MPPT功能,将每块光伏组件的输出优化在最大功率点附近。另外,微逆系统由于没有短板效应,对太阳能组件匹配没有要求,反而
可以最大限度利用每块组件的输出,具有优良的抗阴影效应;加之启动电压低等特点,单日发电时间长,在阴雨天也能够少量发电。微逆系统的多发电优势是光伏业主收益的保障。
运维管理:光伏电站的运维
。小功率逆变器直流输入端,为了防止感应雷,加入压敏电阻,如SFV20D系列的压敏电阻,最大放电电流可达10kVA,基本可以满足家用光伏防雷系统需要。
(组串式逆变器方案)的直流母线。当若干光伏组串并联,如某组串发生短路故障,直流母线上的其它组串的和电网将向短路点提供短路电流。如缺少相应的保护措施,将导致光伏组件、与之联接的电缆等设备烧毁。同时,可能引起
; GB/T 19064-2003标准中规定的输出频率应在49Hz到51Hz之间。IT8600系列支持15~420V的输入,频率45~500Hz,单、三相输入均可,完全符合测试需求。
最大输出功率
额定输出功率表示光伏逆变器向负载供电的能力。额定输出功率高的光伏逆变器可以带更多的用电负载。选用光伏逆变器时应首先考虑具有足够的额定功率,以满足最大负荷下设备对电功率的要求,以及系统的扩容及一些临时
太阳电池组件自身温度(芯片温度)而变化的。另外由于太阳电池组件具有电压随电流增大而下降的特性,因此存在能获取最大功率的最佳工作点。太阳辐射强度是变化着的,显然最佳工作点也是在变化的。相对于这些变化,始终让