2014年时,早期的光伏逆变器转换效率可以到98%,其中串接型逆变器(string inverter)会用到住家或是中型的光伏系统,而小型的逆变器会用到大型的商用系统甚至电网等级的市场。小型逆变器及串接型逆变器的市占率分别为50%及48%,微型逆变器的市占率只有不到2%。光伏逆变器会用最大功率点追踪(MPPT)的技术来从太阳能板抽取比较大可能的功率。太阳能电池的太阳辐照度、温度及总电阻之间有复杂的关系,因此输出效率会有非线性的变化,称为电流-电压曲线(I-V curve)。最大功率点追踪的目的就是在各环境下,针对太阳能模组的输出取様,产生一个(太阳能模组的)负载电阻来获得比较大的功率。太阳电池常规组件的结构形式有下列几种,玻璃壳体式结构、底盒式组件、平板式组件、无盖板的全胶密封组件。连云港渔光互补光伏电站清洗
并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入国家公共电网。可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。带有蓄电池的并网发电系统具有可调度性,可以根据需要并入或退出电网,还具有备用电源的功能,当电网因故停电时可紧急供电。带有蓄电池的光伏并网发电系统常常安装在居民建筑;不带蓄电池的并网发电系统不具备可调度性和备用电源的功能,一般安装在较大型的系统上。盐城承接光伏电站投资每台逆变器可实现6路组串智慧监测,减少故障定位时间80%。
根据电路中晶闸管的连接方式,可分为串联逆变器、并联逆变器、桥式逆变器,其中桥式逆变器又分为半桥、全桥和三相桥式。串联逆变器:由一对晶闸管和RLC(电阻、电感和电容)电路组成。一个晶闸管与RLC电路并联,一个晶闸管串联在直流电源和RLC电路之间。这种逆变器被称为串联逆变器,因为负载在晶闸管的帮助下直接与直流电源串联。串联逆变器也称为自换相逆变器,因为这种逆变器的晶闸管是由负载自行换向的。该逆变器的另一个名称是“负载换向逆变器”。之所以给出这个名称,是因为LCR是提供换向的负载。
光伏逆变器的结构原理逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力。一般由升压回路和逆变桥式回路构成。升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开—关(ON-OFF),使直流输入变成交流输出。当然,这样单纯地由开和关回路产生的逆变器输出波形并不实用。一般需要采用高频脉宽调(SPWM),使靠近正弦波两端的电压宽度变狭,正弦波**的电压宽度变宽,并在半周期内始终让开关元件按一定频率朝一方向动作,这样形成一个脉冲波列(拟正弦波)。然后让脉冲波通过简单的滤波器形成正弦波。并网柜保护功能:防孤岛装置具有被动孤岛检测、有压自动合闸、过欠压保护、高低频保护、逆功率保护等。
光伏逆变器(PVinverter或solarinverter)可以将光伏太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。太阳能逆变器有配合光伏阵列的特殊功能,例如最大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。单独逆变器(Stand-aloneinverters):用在**系统,光伏阵列为电池充电,逆变器以电池的直流电压为能量来源。许多**逆变器也整合了电池充电器,可以用交流电源为电池充电。一般这种逆变器不会接触到电网,因此也不需要孤岛效应保护机能。并网逆变器(Grid-tieinverters):逆变器的输出电压可以回送到商用交流电源,因此输出弦波需要和电源的相位、频率及电压相同。并网逆变器会有安全设计,若未连接到电源,会自动关闭输出。若电网电源跳电,并网逆变器没有备存供电的机能。备用电池逆变器(Batterybackupinverters)是一种特殊的逆变器,由电池作为其电源,配合其中的电池充电器为电池充电,若有过多的电力,会回灌到交流电源端。这种逆变器在电网电源跳电时,可以提供交流电源给指定的负载,因此需要有孤岛效应保护机能。光伏电站系统是由组件串联的方式,通过汇流、逆变、汇流、升压、继电保护等形成不同规模的光伏电站。南通分布式光伏电站设备
根据太阳能电池芯片的类型,可以将光伏组件分为晶体硅光伏组件。连云港渔光互补光伏电站清洗
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