电能质量管理与控制技术,如分布式新能源阻抗模型推导及稳定性分析、基于阻抗重塑技术的谐波、谐振抑制技术等;大型锂电池储能系统能量管理与协同控制技术。
据刘牛介绍,阳光三星有超过100个储能系统应用项目以及
600MWh电池装机总量。公司的储能逆变器年产能达3GW。同时基于阳光电源18年的大功率电力电子技术积累超过50000台的严苛现场运行经验;具有全球单机功率密度最大的储能逆变器;支持基于虚拟同步电机技术
1500V,可大幅降低系统线损和安装成本;代表全球最高功率密度的储能逆变器SC1000TL,可以与多种组合的储能电池相连接,功率达到1000KW,并具备虚拟同步发电机VSG运行功能和强大的能量管理
达到21.4%,多晶电池的研发转换效率最高达到19.8%。配合组件高透玻璃、EVA与高反射背板、低阻抗相关元件材料的选择与优化,公司目标2016年开发出功率超过300W的单晶高效组件(60pcs)。同时,公司
成本;代表全球最高功率密度的储能逆变器SC1000TL,可以与多种组合的储能电池相连接,功率达到1000KW,并具备虚拟同步发电机VSG运行功能和强大的能量管理能力。新产品标志着更高效率、更大功率、更高
研发转换效率最高达到19.8%。配合组件高透玻璃、EVA与高反射背板、低阻抗相关元件材料的选择与优化,公司目标2016年开发出功率超过300W的单晶高效组件(60pcs)。同时,公司根据市场需求,对
引起的。最终采取方法是现在逆变器用的比较多的是虚拟阻抗控制,重新寻找电网系统阻抗和光伏电站阻抗之间的平衡点把震荡躲过去。 业内曾一度普遍认为组串式逆变器应用在大规模光伏电站上,必然会出现问题,但事实
断开,以保护人身,电网,设备的安全。逆变器集成了漏电流保护、直流分量保护、绝缘阻抗检测保护、防雷保护等多项功能。逆变器里面的交流接触器,直流断路器,交流断路器安装地方不同,功能也不一样,交流接触器承担
直接接地方案,将光伏组件或逆变器的负极通过电阻或保险丝直接接地,使电池板负极对大地的电压与接地金属边框保持在等电位,消除负偏压。该方案用于带隔离变压器的集中式逆变器。(2)负极虚拟接地方案,利用模拟
保护人身,电网,设备的安全。逆变器集成了漏电流保护、直流分量保护、绝缘阻抗检测保护、防雷保护等多项功能。
逆变器里面的交流接触器,直流断路器,交流断路器安装地方不同,功能也不一样,交流接触器承担常规性
接地方案,将光伏组件或逆变器的负极通过电阻或保险丝直接接地,使电池板负极对大地的电压与接地金属边框保持在等电位,消除负偏压,该方案多用于集中式逆变器。
(2)负极虚拟接地方案,利用模拟中性点装置和电压调整
分为水平辐射度、散射、峰值日照小时数等因素,现行业内获取这些光照资源数据主要来自于气象数据库,虚拟电站初探(一)基于Meteonorm和NASA对比60个城市辐照数据差异(详情见下文链接),已经对不同
。其中半导体开关损耗主要来源于开关器件和二极管损耗,逆变器的能量损失可通过测量逆变器的直流输入电压、电流和交流输出电压、电流计算得到。
7.线路损耗
光伏发电系统各个环节都需要使用电缆来进行电能传输,因此传输过程中必然存在阻抗损耗。
现象基本消失。逆变器厂商一般会利用隔离变压器负极接地或者虚拟负极接地的方法,消除光伏组件对地负偏压。这种方案较为明显的缺点就是,当系统使用无变压器逆变器外加隔离变压器方案会造成几大潜在危险:(1)PV
可根据直流输入电压实现智能调节。在夜间,它能把光伏组件在白天因为负极与地之间的负偏压所积累下来的电荷释放掉,进而修复那些因为PID效应导致效率衰减的光伏组件。此设备具有检测光伏组件和地的绝缘阻抗(包括
衰减严重,为了保证收益,必须进行PID防护。同时在这种高湿的情况下电池支架和组件漏电的可能性大大增强,人在坐在船上或站在潮湿的地面上对地阻抗很小,若维护人员不小心触碰到漏电部位,就会直接造成人员电击
伤亡事故。
图6 农渔光互补光伏电站
而组串式智能光伏电站,通过在系统中设置虚拟正压电路,实现所有电池板负极对地正电压,安全规避PID效应。同时智能残余电流检测
逆变器来说,通常采用虚拟负极接地电路的方式来抑制PID效应,如虚拟电路发生故障组串式逆变器则无法保障对PID效应抑制,远比实体负极接地可靠性差。集中式逆变器采用绝缘阻抗监测+GFDI
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