套系统的核心设备由光伏逆变器、PCS电池充放电控制器、旁路柜以及蓄电池组成,通过PCS实现光伏和电池的智能互联以及旁路柜实现并离网的自动切换。电网正常时对电池充电,断电后自动无缝切换到离网模式,电池
好评。该逆变器采用了优异的MPPT算法,极大地提高发电量。具备防护等级IP54和优异的散热性,极好的适应泰国四季高温,常年多雨的应用环境。逆变器还内置湿度控制通风系统,及时排出内部湿气,防冷凝,大大提高
,太阳能控制器有PWM和MPPT两种类型,PWM控制器效率约85%,输入电压范围比较窄,但价格比较低,MPPT控制器效率约95%,价格比较高。蓄电池在充放电过程中,也会有10-15%的损耗。离网系统可用的
微逆变器系统配置的能量控制器(ECU)可实时监测每个组件及逆变器输出的电能及功率,并以图形化方式在计算机、手机(EMA APP)等显示设备中形象展示系统的工作状况。当任意部件
图1.6 数据监控和分析系统(EMA)功率维护界面
猴高效
每个组件/逆变器对都具有独立的MPPT功能,将每个光伏组件的输出优化在最大功率点附近,而不是像串型
发电量损失。客观上,组件的分散性、方阵的遮挡、支架的倾角变化等多种因素都会导致失配损失。集散式逆变器方案中每个智能MPPT控制器中有4个或8个MPPT控制模块,每个MPPT控制模块接入4路或2路组串,与
因素都会导致失配损失。集散式逆变器方案中每个智能MPPT控制器中有4个或8个MPPT控制模块,每个MPPT控制模块接入4路或2路组串,与集中式逆变器方案近100路组串接入1个MPPT相比,集散式逆变器
进行分类。
1、集中型逆变器
集中逆变技术是若干个并行的光伏组串被连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGB T功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来
输入端,会由10块左右光伏电池板串联接入。当10块串联的 电池板中,若有一块不能良好工作,则这一串都会受到影响。若逆变器多路输入使用同一个MPPT,那么各路输入 也都会受到影响,大幅降低发电效率。在实际
并行的光伏组串被连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGB T功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来改善所产出电能的质量,使它非常接近于 正弦波电流,一般
良好工作,则这一串都会受到影响。若逆变器多路输入使用同一个MPPT,那么各路输入 也都会受到影响,大幅降低发电效率。在实际应用中,云彩,树木,烟囱,动物,灰尘,冰雪等各种遮挡因素都 会引起上述因素
若干个并行的光伏组串被连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGB T功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来改善所产出电能的质量,使它非常接近于 正弦波电流
中,若有一块不能良好工作,则这一串都会受到影响。若逆变器多路输入使用同一个MPPT,那么各路输入 也都会受到影响,大幅降低发电效率。在实际应用中,云彩,树木,烟囱,动物,灰尘,冰雪等各种遮挡因素都
、支架的倾角变化等多种因素都会导致失配损失。集散式逆变器方案中每个智能MPPT控制器中有4个或8个MPPT控制模块,每个MPPT控制模块接入4路或2路组串,与集中式逆变器方案近100路组串接入1个MPPT
导致失配损失。集散式逆变器方案中每个智能MPPT控制器中有4个或8个MPPT控制模块,每个MPPT控制模块接入4路或2路组串,与集中式逆变器方案近100路组串接入1个MPPT相比,集散式逆变器大大减少