因素很多,主要有:逆变器的工作状态,例如输入电压、实际运行功率;逆变器本身性能,例如功率因数、谐波含量、最大功率点跟踪能力;光伏逆变器运行的环境温度等等。 正是由于光伏逆变器的转换效率不是一成不变的
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。集散式逆变器系统
,可进行误差鉴别;同时具备良好的电网友好性,谐波远低于国际限值。 甘肃副省长李荣灿对这款产品给予了高度赞扬,听到万银科技已在甘肃设厂后表示欢迎并指示全力做好支持工作。
MPPT算法,使机器现场运行的动态MPPT效率更高;其改进的矢量发波方法,有效抑制各次谐波,机器性能指标更优;该机型还获得了CGC、TV、CE、BDEW等多项国内和国际权威的认证测试报告。高可靠性、高
电气件的选型及布局设计。
控制算法中采用国际先进的PR控制技术,可保证全功率段并网电流总谐波含量THD3%,极大地改善全功率段的系统输出电能质量;采用两路系统供电冗余设计与自主专利的先进开机自检
)负荷补偿控制
运行于该方式时,TSVG通过检测负荷侧的电流自动调节电流输出,以提高负荷电流的电能质量。
5)谐波补偿控制
TSVG通过外部电流互感器,实时检测负载或电网电流,通过
图10 12Mvar升压机型效率图表
图11 并机系统图
图12 特变电工TSVG谐波补偿能力
图13 SVG谐波补偿工作原理框图
图14 新控制策略的单相等效图
图
,留下两台SVG继续挂网运行来满足无功需求。
最先进的SVG
精确的谐波补偿及谐振抑制能力
谐波补偿:TSVG不仅能根据需要提供基波无功电流,实现无功补偿,改善电网功率因数。还可以主动
策略,正序控制环节控制公共连接点电压和直流侧电压为给定值,负序电压控制环节改善公共连接点电压不平衡度,改善公共连接点电能质量。电网电压负序分量检测是不平衡控制策略的重要环节,TSVG采用二次谐波滤除法来
,改善公共连接点电能质量;电网电压负序分量检测是不平衡控制策略的重要环节,TSVG采用二次谐二、精确的谐波补偿及谐振抑制能力谐波补偿:TSVG不仅能根据需要提供基波无功电流,实现无功补偿,改善电网
的PR控制技术,可保证全功率段并网电流总谐波含量THD3%,极大地改善全功率段的系统输出电能质量;采用两路系统供电冗余设计与自主专利的先进开机自检技术,大大提高了系统的可靠性; 采用模块化与完全前
检测负荷侧的电流自动调节电流输出,以提高负荷电流的电能质量。5)谐波补偿控制TSVG通过外部电流互感器,实时检测负载或电网电流,通过内部FPGA计算,提取出负载电流的谐波成分,经过谐波补偿算法控制和
用。但这些对于申请人不置可否的规定,在实际认证过程中理解为形同虚设并不过份。另外,企业送检的机型并不能真实展现出其实际运营性能指标以及发电指标。一些公司送检的机型,在检测过程中包括转换效率、并网电网谐波