多年的行业积累,在这里给大家推荐一个逆变器全生命周期的综合评价公式:
逆变器的真实效率=逆变器转换效率*动态MPPT效率*可用率*真实寿命率(真实寿命率=实际使用寿命/逆变器标称寿命)。
从上述公式中
我们可以看出,在大家转换效率都相差无几的情况下,其实动态MPPT效率、产品的可用率以及逆变器的真实寿命也会对效益影响巨大,然而这几项却是难以测量和评估的。
1 动态MPPT效率
动态MPPT效率是
%,280W时为17%。
3.电压与温度系数
电压分开路电压和MPPT电压,温度系数分电压温度系数和功率温度系数。在进行串并联方案设计时,要用开路电压、工作电压、温度系数、当地极端温度(最好是昼间)进行
最大开路电压和MPPT电压范围的计算,与逆变器进行匹配。
3
组件的输出功率
组件的组件输出功率,不考虑逆变器等设备因素外,和太阳辐射度和温度有关。影响辐射度的因素有:
1.太阳
各种恶劣环境;宽MPPT电压范围,有效应对高海拔地区多变气候因素对发电量的影响;同时重量轻,无需重型机械辅助,方便运输及安装,极大地缩短施工周期。 尼木县年日照时数高达2947.8小时,是光伏发电的
特性: 高产出: ①最高效率98.5% ②实时精准的MPPT算法,确保最大收益 ③宽输入电压范围:从250V到960V 更多功能可选,灵活且经济的系统解决方案: ①内置WiFi/GPRS
:高产出:①最高效率98.5%②实时精准的MPPT算法,确保最大收益③宽输入电压范围:从250V到960V更多功能可选,灵活且经济的系统解决方案:①内置WiFi/GPRS通信模块(可选)②内置声光报警
索比光伏网讯:MPPT是逆变器非常核心的技术,MPPT电压在进行光伏电站设计时一项非常关键的参数,首先我们来认识一下什么是MPPT: MPPT控制器的全称最大功率点跟踪(Maximum Power
比发电量增加值3.67%有所增加。原因主要是该系统DC/AC偏低,单晶PERC组件工作电压高,组串工作电压相对多晶更多时间处于逆变器MPPT范围内,因此逆变器转换效率更高。 图2:2017年1~4月
组件相对多晶日均交流发电量在增发比例为4.13%,相对于直流比发电量增加值3.67%有所增加。原因主要是该系统DC/AC偏低,单晶PERC组件工作电压高,组串工作电压相对多晶更多时间处于逆变器MPPT
微型逆变器,为全并联设计电路,每块组件都具有独立MPPT,可以实现最大功率输出,消除了组件朝向、角度不同及周边阴影遮挡而造成的失配问题,消除短板效应,大大提高了发电量。
此外,由于一些原因,李阿姨家两次
安装的光伏组件板的单块功率是不同的,一般来说,不同功率的组件,最大功率点的电流不同,这样的安排会对系统的发电量产生影响。而微型逆变器的使用则有效解决了这一问题,每块组件独立MPPT,将组件的输出功率
、数量不一致接入一路MPPT;交流线缆线径过小,并网点选择较远等等;而在电站开始运行后,很多百姓就认为不需要运维了。这些都是用户对分布式项目认知的误区。电网系统的波动影响笔者在查阅相关资料后发现,ink
火灾。而目前基本只有微型逆变器能够做到直流侧电压小于40伏,杨波表示,作为微型逆变器的代表,他们不但要解决直流高压问题,还要解决效率问题,实现多MPPT技术、功率冗余技术、轻载高效技术等诸多问题,因此禾迈