逆变器组网方式可知,组串式方案中逆变器间无高频载波同步,根本无法解决逆变器间的并联环流问题。其次,在该方案中距离箱变远端的逆变器线路阻抗较大。再有,因组串式方案交流侧采用多机并联模式,造成多台逆变器在
之后出现的第三种技术路线,该方案创新融合了集中式和组串式逆变方案的各自优点,通过前段配置的多个独立的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
,汇流箱逆变器的数量也可相应减少,同时, 汇流箱、逆变器、变压器等电气设备功率密度提升,体积减小,运输、维护等方面工作量也减少,有利于光伏系统成本的降低。
通过增加输出侧电压,使逆变器功率密度提高
,同等电流的等级下,功率可提升将近一倍,更高的输入输出电压等级,可使系统直流线缆损耗降低,变压器损耗降低,从而整体发电效率提升。
1500V光伏逆变器的选型
电气角度满足1500v比组件产品突破
式逆变单元(含2 台500kW 逆变器)和1 台1000kVA 双分裂箱式变压器;联排大棚分为1 个发电单元,安装630 块260Wp 多晶硅太阳能电池组件、6 台28kW 组串式逆变器和1 台
组件84480 块,500kW 的太阳能逆变器40台。每个发电单元由14 个防雷直流汇流柜、1 套集装箱式逆变单元(含2 个逆变器)、1个箱式升压变压器组成。为了减少光伏组件到逆变器之间的连接线及电能损耗
330kV升压站,共建设35kV汇集线路6回。 本期工程建成后接入已建的共和产业园330kV升压站2#主变压器,主变35kV侧采用单母线分段接线,主变压器高压侧中性点不固定接地,35kV母线经小电阻
能力,在连续性的产品创新中孕育革命性的技术突破。
智能逆变三级跳
在光伏电站系统的构成中,除了成本中占比最高的光伏组件,最重要的就是逆变器。尽管其成本不到整电站体建设成本的8%,却是
集散式逆变器,其结合了组串式光伏逆变器和集中式光伏逆变器的优点,可将发电效率提高3%。
但在2014年开始,互联网和智能化的概念进入光伏领域,光伏和通信技术出现了跨界融合利用通信技术,实现简便高效地
的主题演讲。
邓平:各位业内同行,大家好,今天是周末,非上班时间,我代表个人很荣幸能有机会和各位专家进行集散式逆变技术交流。
对于集散式光伏逆变器,我是从2012年开始接触及参与试用
率输出。电池板产生的功率是施加的电压乘以电流(P=VI)。电池的单个MPP是电流与电压之间的指数关系的函数。MPPT是一种电子形式的跟踪技术,利用算法和控制电路来探索这个最大功率点,从而使转换器电路
,逆变器就可以设计为交流输出520伏。其实相对组串式逆变器我们可以怎么理解呢?组串式逆变器交流输出电压是480伏,在组串式逆变器里面也是包含DC/DC升压和DC/AC逆变的两极结构,只不过把DCDC的
、可靠性众说纷纭。本文将从以下几个角度详细分析,抛砖引玉。
1、系统可靠性基本原理差异
组串式方案组件和逆变器直接相连,逆变器输出通过升压变接入电网,输变电链路
设计也势必不同,当交流断路器应用在直流场景时,直流电弧不能有效熄灭,如果电弧持续太久(几十毫秒),则会产生爆炸事故。
从以上系统角度分析可知,组串式逆变器比集中式逆变器可靠性更好
市场较为混乱和无序。根据一项调查显示,国外史陶比尔公司出产的MC4光伏连接器由于山寨和人为误导,大部分人都以为MC4是连接器的一个标准型号而非这家公司独有的产品规格,因此大量的劣质山寨连接器流入市场被