大家好!今天让小编来大家介绍下关于光伏逆变器参数启动电压_逆变器参数解密,如何选择发电量高的光伏逆变器的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
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1.你好,请问逆变器要求光伏发电阵列接入的电压500伏以上是指什么电压?(开路电压、负载电压也就工作电压2.逆变器参数解密,如何选择发电量高的光伏逆变器
3.微型逆变器的规格参数
你好,请问逆变器要求光伏发电阵列接入的电压500伏以上是指什么电压?(开路电压、负载电压也就工作电压
逆变器在电气参数中会明确表明,工作电压是多少伏,开路电压是多少伏。 这个需要参考组件的额定工作电压和开路电压。一串组件的额定电压要稍微高于逆变器的额定电压,因为组件有个温度系数,温度升高,电压稍微的降低。组串的开路电压不能高于逆变器的开路电压。你所说的500伏以上说的就是负载电压即工作电压。
逆变器参数解密,如何选择发电量高的光伏逆变器
具体数值可以参考产品相应的工作电压参数。不同规格的光伏板,电压也不同,单个硅太阳能电池片的输出电压约0.4伏,必须把若干太阳能电池片经过串联后才能达到可供使用的电压,并联后才能输出较大的电流。多个太阳能电池片串并联进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,太阳电池组件是太阳能发电系统的基本组成单元。另外在实际的应用中,光伏板不直接连接负载,而是通过太阳能控制器连接光伏板、储能电池和用电设备,来实现对太阳能的综合管理。因此,整个光储系统以蓄电池为参考,提供给负载的电压值来自于蓄电池工作电压。
大型光伏电站一般采用多级升压模式(一般为两级),集中式逆变器交流输出电压一般为315V左右,组串式逆变器交流输出一般为380/400V左右,这么低的电压不可能直接并网发电。原因一:对于大型太阳能项目有很多逆变器,低压直接并网导致并网点特别多,不利于电能计量和电网的稳定;原因二:对于MW级的太阳能项目,如果采用低压并网,电流特别大,不利于原则轻型的开关设备。
但是大型的并网太阳能项目并网电压一般选择110kV或者220kV,考虑到设备的制造水平和制造成本,不会采用一次直接升压。
所以,就有了中压集电线路。
一般来讲,中压集电线路的电压等级可以任意确定,但是要和国内现有配电系统的电压等级相匹配,比如10kV,24kV,35kV,这是为了方便设备选型和降低设备本身的生产成本,一般常用的是10kV和35kV。
具体采用10kV,还是35kV需要综合比较,总的来讲,集电电路选用35kV时,整个系统的电流会降低,导线截面会变小,而10kV和35kV系统绝缘的成本差不多,如果采用非环形集电线路,35kV系统一路可以汇集20~25MW,10kV系统只能汇集7~9MW,10kV集电线路系统电缆的长度会远远大于35kV集电线路系统。
所以,计及电缆敷设成本、电缆及电缆头的采购成本、中压开关柜的采购成本、无功补偿装置采购成本、运输和储存等因素,大型光伏发电系统的中压电压等级一般选用35kV,而不是10kV。
10MWp以下的太阳能项目也有选用的10kV并网的,所以需要综合考虑各方面因素。
微型逆变器的规格参数
在光伏电站系统中,逆变器的成本不到8%,但却是发电效率的决定者,在光伏电站中,当组件等配件完全一致时,选择不同的逆变器,系统的总发电量有5%到10%的差别。系统安装成功能发电后,逆变器就成了决定性的因素。所以有经验的厂家,都会选择总发电量高的逆变器,经提高整个系统的效率。而逆变器技术含量比较高,集成了电力、电子,结构,热设计,控制为一体。要让EPC厂家和电站业主都成为逆变器专家,显然不太可能。本文从逆变器的基本参数“输出电压”,让大家了解逆变器由于这个参数不同的情况下,逆变器的发电量有何变化。 现在国内大功率电站型逆变器,输出电压有270V和315V两种,常见270V输出功率等级有250KW,400KW,500KW,常见315V输出功率等级有 315KW,500KW,630KW。从逆变器角度上讲,315V输出630KW的逆变器,硬件和270V输出500KW的逆变器完全一样。所以同样功率等级的逆变器,315V输出电压的逆变器比270V输出电压的逆变器成本要低20%左右,而且电压越高,电流就越小,效率也就会高一些。 但是从系统发电量上考虑,要充分利用太阳能组件,晶福源逆变器研发工程师建议选择270V输出的逆变器。因为在逆变器项目开展之前,晶福源调研工程师曾对国内外50多个光伏电站进行的现场考察,发现 630KW逆变器发电量并没有比500KW逆变器多20%。只有不到15%的增加。通过理论分析和现场分析,发现630KW逆变器的MPPT范围是 500V到820V,而500KW逆变器MPPT范围是450V到820V。这中间有50V的电压差,一般是通过多串一两块组件来解决。但在实际上,遇到阴雨天时,电压在450V到500V之间还是有比较多的时间。所以总的发电时间,后者要比前者多10%。
直流输入功率 180~310W 最大输入电压 55V 启动电压 20V MPP电压范围 22~45V MPPT数量 2 最大输入电流 12A(12A/ 12A) 额定输出功率 500W 最大输出电流 2.27A 额定电网电压 220Vac (单相) 电网电压范围 187~270Vac 额定电网频率 50Hz 电网频率范围 47.5~50.5Hz 总电流波形畸变率 < 3 % (额定功率) 功率因数 >0.99 孤岛保护 具备 直流反接保护 具备 交流短路保护 具备 漏电流保护 具备 最大效率 95.5% 欧洲效率 95% 防护等级 IP65 夜间自耗电 <0.12 W 工作温度范围 -40~+65℃ 相对湿度 0~95% 冷却方式 自然风冷 通讯方式 电力载波 从目前来看,微逆变器的优点非常明显,在实际应用中,若组串型逆变器出现故障,则会引起几千瓦的电池板不能发挥作用,而微型逆变器故障造成的影响相当之小,由此可见,微逆变器的前景非常广阔,相信在未来,微逆变器将掀起逆变器领域的变革浪潮。
早期的光伏电站只需可以发电就好了,2.0时代开始需要知道大概有多少发电量,而到了3.0时代,光伏电站不仅要发电,而且需要有智能运维,需要知道每片组件的发电量。当光伏电站真正进入到千家万户,安全的问题就显得愈加重要,因为一些新技术的出现,使光伏电站从上而下地与互联网技术交织在了一起,如果没有这些运维技术、检测技术、安全防护技术等等,能源互联网就是空谈。落到实地就是3.0时代的特性,把互联网概念和运维的商业模式结合在一起,这就是能源互联网。