时,组件输出功率短时会超过规格书中标定的最大功率,即组件超发,这就要求组串式逆变器需具备将组件能量全部转化的能力,即吐的能力要强,否则将会出现弃光的现象,降低发电量,影响用户收益,如图11(b)所示
逆变器直流侧需配置足够的输入端子,即吞的能力要强。图11 50kW组串式逆变器合理设计的价值当辐照度较好或温度等环境条件变化时,组件输出功率短时会超过规格书中标定的最大功率,即组件超发,这就要求组串式
光伏阵列方案对比:(1) 在不考虑逆变器超配的情况下,集散式逆变器方案比组串式单瓦造价水平低0.2元/Wp左右;(2) 在考虑1.15倍容配比的条件下,集散式逆变器方案比组串式单瓦造价水平低0.45元
成本将极大影响电站的整体收益。5、通过24块组件一串增加组串式逆变器的容配比,可能影响电站安全运行通过合理的超配方案设计,可以实现对光伏系统的优化,最大限度发挥逆变器效能,提高发电量,系统平均化度电成本
逆变器由于单机容量与单个组串容量比值大,过载能力强,可根据不同区域容量进行灵活配比,笔者了解到,大同领跑者光伏项目中集散式方案普遍超配,最大容配比为1.2,光伏电站投资收益进一步提升。6、电子熔断替代普通
。4、发电量提升尤为显著集散式逆变方案每1MW发电系统具备48~96路独立的MPPT优化单元,有效解决了灰尘遮挡、阴影遮挡、直流线损不一致、组件劣化、倾角差异等组件失配带来的发电损失,在采煤沉陷区、山坡
,逆变效率进一步提升。5.灵活配比,投资收益率提高集散式逆变器由于单机容量与单个组串容量比值大、过载能力强,可根据不同区域容量进行灵活配比。笔者了解到,大同领跑者光伏项目中集散式方案普遍超配,最大
MPPT优化单元,有效解决了组件失配带来的发电损失,在采煤沉陷区、山坡、山地等复杂地形中,发电量提升尤为显著。同时,集散式方案直流传输电压稳定在800VDC,交流输出电压提升到520VAC,交直流线损降低
不同区域容量进行灵活配比,笔者了解到,大同领跑者光伏项目中集散式方案普遍超配,最大容配比为1.2,光伏电站投资收益进一步提升。 6、电子熔断替代普通熔丝,系统更加安全由于光伏组件的直流限流特性,即使
开发与应用。整合北斗导航、天绘遥感等卫星系统资源,发展卫星数据应用系统,将技术成果融入新一代信息产业,依托沈北新区国家导航与位置服务产业园、东北大学超算中心构建长远可持续发展的时空信息云计算、云存储
技术等方面实现重大突破。开发高转化率太阳能电池组件、柔性多端直流输电系统、大功率光伏并网逆变器、大容量储能设备等并网电站及分布式光伏电站产品,推进产业化应用。促进工程机械装备高端化。围绕国家重点
:逆变器=1.2:1是一个最佳的设计比例。上图所示,在主动超配的情况下,由于受到逆变器额定功率的影响,在组件实际功率高于逆变器额定功率的时段内,系统将以逆变器额定功率工作;在组件实际功率小于逆变器额定功率
逆变器额定容量。根据经验,在太阳能资源较好的地区,光伏组件:逆变器=1.2:1是一个最佳的设计比例。 上图所示,在主动超配的情况下,由于受到逆变器额定功率的影响,在组件实际功率高于逆变器额定功率
地区,光伏组件:逆变器=1.2:1是一个最佳的设计比例。上图所示,在主动超配的情况下,由于受到逆变器额定功率的影响,在组件实际功率高于逆变器额定功率的时段内,系统将以逆变器额定功率工作;在组件实际功率