逆变器,因此光伏阵列的设计要充分考虑与逆变器的适配。 光伏阵列与逆变器匹配主要是指三个方面:电压匹配、电流匹配和功率匹配。光伏阵列设计的最大串联组件数应保证在最大开路电压处阵列输出电压不超过光伏逆变器的
环境污染。 MPPT控制器能够实时侦测太阳能板的发电电压,并追踪最高电压电流值(VI),使系统以最大功率输出对蓄电池充电。应用于太阳能光伏系统中,协调太阳能电池板、蓄电池、负载的工作,是光伏系统的大脑
,降低火灾风险。
电站设备隐性故障
光伏组件在运输、安装过程中的不规范操作会造成内部隐裂,树木、杂草或鸟粪的遮挡会使组件形成热斑,这些隐性故障不仅会影响组件输出性能,严重时还会导致火灾事故
潜在的电击和火灾威胁。如果接地系统性能随着时间的推移而下降,就会增大相关人员接近并接触光伏系统的金属部件受到电击的可能性。
一旦发生电击,由于光伏阵列的高电压,造成的伤害可能会非常严重。因此需要定期
电网输出与电网电压同频、同相的正弦交流电流。 与独立运行的太阳能光伏发电站相比,光伏电站并入电网可以带来诸多好处,归纳以下几点: 1、省掉了蓄电池作为储能; 2、随着逆变器制造技术的不断进步
输出,通常为了效率,直流母线一般随电网电压的变化而变化,保证其高于电网。 如果电池板电压高于母线所需电压时,直接让逆变部分工作,逆变使得MPPT电压不断向最大点追踪,但是达到母线电压最低要求
。 二是凭借逆变器的控制经验来提高效率。太阳能面板的输出电流和电压会随着日照和温度而发生变化,而逆变器可对电流和电压进行最佳控制,使其达到最大的电力量,也就是能在越短时间内找到最佳电力点,转换效率就会
、光伏组件的温度特性
光伏组件一般有3个温度系数:开路电压、短路电流、峰值功率。当温度升高时,光伏组件的输出功率会下降。市场主流晶硅光伏组件的峰值温度系数大概在-0.38~0.44%/℃之间,即温度每
。
上图是模拟5-85℃下,同一块晶硅太阳能电池的的电流、电压、功率输出曲线(模拟数据仅供参考)。我们可以看到一个有趣的现象,即随着温度的升高,短路电流几乎不变,开路电压降低。从而说明环境温度直接会影响
总局根据相关规定对光伏并网逆变器产品分9个项进行了抽查检验,包括保护连接、接触电流、固体绝缘的工频耐受电压、额定输入输出、转换效率、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量、交流输出侧过/欠压保护等。数据
、三相电流不平衡;输出功率随机性易造成电网电压波动、闪变建筑光伏直接在用户侧接入电网,电能质量问题直接影响用户的电器设备安全。电站必须能够以10%的步长限制其有功出力(目前常用的设置点有100%、60
%、30%和0%)频率高于50.2Hz时,功率必须以40%额定功率/Hz的速率降低,仅当频率恢复到50.05Hz以下时,才允许提高输出功率频率高于51.5Hz或低于47.5Hz时必须脱网或者说这是以免影响电网运行的技术规则。
。启动PT切换功能(电压并列装置),本电压等级一、二段母线均应有正确电压显示,而其他母线段二次侧无电压。 四、光伏阵列 1.核实所有汇流箱的保险丝是否被取出,并且检查汇流箱盒子的输出端没有电压存在