大,电池板无法安装在同一水平面上,而且地形不平坦,电池板朝向各异,采用了华为组串式逆变器多路MPPT技术,降低了不同朝向、阴影遮挡、组串失配的影响,使发电量提升8-10%;与斜单轴跟踪系统的配合使用
景凤林光伏电站发电量提升30%的神秘面纱。
吴建农介绍,同景凤林光伏电站项目采用其自主研发的跟踪支架与华为组串式逆变器相结合的方式。项目建设在山地丘陵,最高与最低落差达到20多米, 土地平整难度
方地区。2、逆变器分类及特点光伏逆变器根据其功率等级、内部电路结构及应用场合不同,一般可分为集中型逆变器、组串型逆变器和微型逆变器三种类型。集中型逆变器:主要特点是单机功率大、最大功率跟踪(MPPT)数量
,一个方阵中有多路MPPT,微型逆变器则对每块电池板进行MPPT跟踪。当各组件由于阴影遮挡或朝向不一致时,则会出现串联和并联失配。组串型方案多路MPPT可以解决组串之间并联失配问题,微型逆变器既可以解决
类型。 集中型逆变器:主要特点是单机功率大、最大功率跟踪(MPPT)数量少、每瓦成本低。目前国内的主流机型以500KW、630KW为主,欧洲及北美等地区主流机型单机功率800KW甚至更高,功率等级和
率跟踪(MPPT)数量少、每瓦成本低。目前国内的主流机型以500KW、630KW为主,欧洲及北美等地区主流机型单机功率800KW甚至更高,功率等级和集成度还在不断提高,德国SMA公司今年推出了单机功率
较少;组串型将一路或几路组串接入到一台逆变器,一个方阵中有多路MPPT,微型逆变器则对每块电池板进行MPPT跟踪。当各组件由于阴影遮挡或朝向不一致时,则会出现串联和并联失配。组串型方案多路MPPT可以解决组串
负载率后的加权转换效率,但实际使用中,很少有逆变器能达到现在普遍使用的98.5%。逆变器在DC变AC的过程中,加权效率能达到97.5%应该就不错了。
不同逆变器的MPPT跟踪效果也是不一样的。当最大功
率点电压随着辐照度变化时,逆变器需要不断改变电压值以找到最大功率点电压,由于跟踪的滞后性也会造成能量损失。另外,一个500kW的逆变器,要跟踪大约100路组串的MPPT,组串之间的差异会影响跟踪的精度
FPO-MPPT算法的控制下,系统能快速稳定地跟踪最大功率点并能有效的克服母线电压崩溃现象。同时,在响应功率阶跃突变时,能缓慢地控制输出电流做相应的变化,不致因输出电流突变太厉害导致系统工作不稳定。 图8
4、改进型P&O法该改进型P&O算法主体也是扰动观察法,先缓启动使得太阳能电池端电压在79%的开路电压附近,在后面的跟踪过程中根据太阳能电池端电压变化率进行变步长,该算法的实现软件流程及仿真结果
、建筑光伏、太阳跟踪器、光伏水泵等40几个。有了技术标准或某产品已经通过了第三方检测,并不能代表所有产品都能够符合质量要求。为了保证所有该型号的产品都能达到标准要求的质量,则还需要对该产品的生产全过程
高于西藏的系统。2)自动太阳跟踪器虽然可以提高发电量,降低发电成本,但并不能提高PR,因为分母的辐射量也提高了。3)PR 值并没有排除温度差异,不同的使用地点或不同的安装方式都会影响到光伏电池的
则是看其是否符合或满足相关技术标准的要求。当前已经发布的与光伏系统和部件有关的技术标准包括光伏组件、平衡部件(逆变器、控制器、蓄电池等)、独立光伏系统、并网光伏系统、大型光伏电站、建筑光伏、太阳跟踪
光伏系统虽然总的发电小时数不如西藏的系统,但质量和能效显然高于西藏的系统。2)自动太阳跟踪器虽然可以提高发电量,降低发电成本,但并不能提高PR,因为分母的辐射量也提高了。3)PR 值并没有排除温度差异
常重要的。这里介绍了一个针对并网型ink"光伏发电系统的MPPT算法。该系统采用单级式结构,省去了储能环节,拓扑结构简单,且效率高。众所周知,光伏电池板作为光伏系统里很重要的组成部分,是整个系统能量的来源
,不可或缺。但光伏电池容易受到外界温度、日照强度等环境因素的印象,使得其输出功率始终在发生变化。为了充分利用太阳能电池板并使系统能尽可能地稳定工作,光伏并网系统中最大功率跟踪技术的加入便显得十分必要
逆变器的静态和动态下分别对逆变器直流侧进行MPPT跟踪效率测试 完全符合2013年新发布的《光伏发电并网逆变器技术规范》NB/T32004-2013的相关标准 可模拟太阳能电池板在不同