组串式逆变方案的各自优点,通过前端配置的多个独立的MPPT控制优化器,实现多路MPPT寻优功能,并经直流汇流后,统一集中逆变并网。 记者从多个业主方了解到:集散式逆变方案比集中式逆变方案发电收益更高
地面光伏电站解决方案,集中式逆变器、组串式逆变器和集散式逆变器。记者了解到,集散式逆变器创新融合了组串式逆变器与集中式逆变器的各自优点,传统的直流汇流箱被替换成带MPPT优化功能的智能汇流箱,每1MW
发电系统具备48路独立的MPPT优化单元,有效解决了组件失配带来的发电损失,也避免了多机并联带来的谐波劣化与电网谐振等问题。同时,通过提高直流侧和交流侧电压等级,有效降低了电站投入成本。
数据显示,截至
,安装在交流侧的电表,升压变压器等构成。太阳能电池产生直流电,直流电通过并网逆变器转换为交流电后并入电网,可以与电力公司提供的交流电一起使用。 图1 并网型光伏
发电系统为例进行介绍。光伏地面电站发电系统简化后如图1所示,由太阳能电池阵列,并网逆变器,并网保护装置,以及连接这些设备的布线及汇流箱,安装在交流侧的电表,升压变压器等构成。太阳能电池产生直流
电,直流电通过并网逆变器转换为交流电后并入电网,可以与电力公司提供的交流电一起使用。 图1 并网型光伏地面电站系统简化图太阳能组件是由数十个太阳能电池单元进行封装构成,太阳能组件阵列是由若干个太阳能电池
运维成本,增加安装设计的灵活性,同时还能实施实时监控,降低运维成本。通过提升电池级别的耐阴性,尚德智能直流优化组件能够比其他配备领先直流优化器或微型逆变器的组件产生更多的电力输出。在固定的面积范围内,智能
的安全系数,减少运维成本,增加安装设计的灵活性,同时还能实施实时监控,降低运维成本。通过提升电池级别的耐阴性,尚德智能直流优化组件能够比其他配备领先直流优化器或微型逆变器的组件产生更多的电力输出。在固定的
安装设计的灵活性,同时还能实施实时监控,降低运维成本。通过提升电池级别的耐阴性,尚德智能直流优化组件能够比其他配备领先直流优化器或微型逆变器的组件产生更多的电力输出。在固定的面积范围内,智能直流优化
。
5.光伏发电系统由哪些部件构成?
答:光伏发电系统由光伏方阵(光伏方阵由光伏组件串并联而成)、控制器、蓄电池组、直流/交流逆变器等部分组成。光伏发电系统的核心部件是光伏组件,而光伏组件又是
主要因素有哪些?
答:光伏发电系统效率受外界影响有所损失,包括遮挡、灰层、组件衰减、温度影响、组件匹配、MPPT精度,逆变器效率、变压器效率、直流和交流线路损失等,如下图所示:
每个因素对效率的
整体的辐射度、间距和倾角去做考量。在适当优化调整的基础之上,进行最大化利用发电时间。
同时,基于大量的工程,在用地面积不变的情况下,优化倾角和间距的配比。在相对通常的情况下,支架的基础投资将会有一定
,经大量的研究,把直流和交流的比例可以进一步提高,完全可以做到1:2甚至更大,尤其是对于分布式项目。通过超配,可以进一步提高系统的利用率,使LOCE降低6%左右。
但是,当超配比例增加到一定程度时,其
确保辐射量理论最大值。但是,光伏电量是由无数个平面组成的正面区,不应简单套用理论的模式,而是必须结合整体的辐射度、间距和倾角去做考量。在适当优化调整的基础之上,进行最大化利用发电时间。同时,基于大量的
工程,在用地面积不变的情况下,优化倾角和间距的配比。在相对通常的情况下,支架的基础投资将会有一定的降低,发电量反而有0.8%左右的升高。精细化设计是逆变器的发展趋势之一在谈及逆变器发展趋势时,阳光电源