浅谈“非主流”光伏技术(九):组件和逆变器的搭配
在与很多设计院进行技术交流时发现,设计人员在逆变器和组件的匹配上还是略显保守;有的直接按照厂家所谓的“超配”系数来设计组件串并联。在笔者看来这样的设计并不科学。本文就如何配置组件和逆变器展开讨论。
在与很多设计院进行技术交流时发现,设计人员在逆变器和组件的匹配上还是略显保守;有的直接按照厂家所谓的“超配”系数来设计组件串并联。在笔者看来这样的设计并不科学。本文就如何配置组件和逆变器展开讨论。
随着光伏DC1500V系统的脚步临近,选型问题大家也提上了议事日程。2015年8月在三峡新能源30MW光伏电站项目中得率先使用了1500V系统,并采用了包括断路器在内的所有国产产品。本文就1500V系统中容易被忽视的产品展开探讨。
逆变器是电力电子技术和电气技术紧密结合的产物,被广泛应用于各种领域。光伏并网逆变器是整个光伏系统的心脏,地位非常重要。本文从元器件的角度“解剖”逆变器。
对于三相全桥式拓扑,采用传统的SPWM法和SVPWM法是不能有效抑制漏电流的,很多厂家,比如古瑞瓦特10-33KW采用了改进型SPWM算法,因能够使共模电压恒定,可以有效抑制漏电流。
业内都知道光伏电站寿命要达到25年,这个“概念”。然而这个“概念”却无法得知出处。本文将从光伏电站核心--逆变器的可靠性设计的角度出发,去论证逆变器的寿命。
炎炎夏日,现在光伏发电量是一年最高的时候,也是光伏电站满负荷的运行的时候,运维在这个时期就更关键了,但是很多人其实不知道怎么更好的运营维护好自己的光伏电站。这个时候光伏电站如何运维呢?
大家都知道电站“转换效率”非常关键,因为它直接影响到了发电收益。虽然上面提到的两个核心部件的转换效率已实现了跨越式突破,但还是经常看到光伏电站的统计数据中,从光伏组件直流转换为电网交流的转换效率却低至74~80%。即使逆变器转换效率实际为9…
笔者以往设计过程中,也曾对比过光伏组件竖排、横排之间的占地差异、用钢量差异,在考虑早晚阴影遮挡时,横排组件在发电输出方面的较竖排组件有优势,某些工程采用了光伏组件的横向四排。
本文提出了对于屋面光伏电站在杆状阴影下的光伏组串优化方法,经过分析能有效提高部分发电量。杆状阴影下的热斑问题以及是否对光伏组件产生破坏,是本文关注的另一个问题,暂未发现被遮挡组件的外观异常。
由于架空电缆等线径较细,且距离光伏组件较远,光伏电站设计中常常忽略架空电缆对光伏电站的阴影影响。本文从实际场景观察和通过PVsyst模拟,分析架空电缆类的线状障碍物对光伏电站的阴影影响。
本文将要介绍的是30kW以下的用户型逆变器的解决方案。对于光伏系统渗透率较高或电网基础设施较差的地区,一般对于新增光伏系统都存在一定的申请限制,比如部分西澳大利亚地区电网几乎不接受任何3kW以上的安装申请。
整个分布式光伏发电系统的漏电流等于逆变器开关频率和EMC滤波器(通常为16 -22kHz)所确定的交流分量(50Hz),加上直流分量和高频分量的代数和。
压力催生动力,新政的发布意味着光伏企业需要转变发展方向,通过更多的技术升级降低光伏发电成本,同时这也是一个契机,企业也要更加沉下心来去解决之前光伏系统里遇到的问题,本文让我们一起来探讨一下光伏组件的PID问题。
电气接线装置被设计成当检测到通电(线路)导体和返回(中性)导体之间的电流不平衡时(如图1.1),快速和自动地断开电路。电流泄漏可能导致电击造成的伤害或死亡,特别是如果泄漏的电流通过人体的躯干。