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光伏逆变器前要升压吗

发布时间:2025-03-24 03:00:51 人气:



光伏逆变器前要升压吗

并网项目不一定都是要升压的

大部分的分布式并网项目,基本都是“自发自用,余电上网”,这些都不需要升压,因为多出来的电量实际上是被周围的用电用户消耗掉,不用升压到上一级电网;

除非发出来的电不是自用,是要送到别的地区,那才需要升压,比如西部地区那些大型电站

光伏并网逆变器工作原理

光伏并网逆变器的工作原理主要涉及将直流电转化为标准交流电的过程。首先,直流电通过逆变器转换,如果直流电压较低,如12V或24V,逆变器会通过内置的交流变压器进行升压,以达到220V的交流电压标准。对于大容量逆变器,由于直流母线电压较高,一般无需额外升压即可直接输出交流电。

对于中、小容量逆变器,常用的设计有推挽逆变电路、全桥逆变电路和高频升压逆变电路。推挽电路是基本结构,其中功率晶体管交替工作,形成正负交替的交流输出。它的优点在于电路简单,驱动和控制相对容易,由于变压器的漏感,可以限制短路电流,提高可靠性。然而,推挽电路的变压器利用率低,对感性负载的驱动能力有限。

全桥逆变电路改进了推挽电路,通过调整功率晶体管的脉冲宽度来控制输出交流电压。它具有续流回路,即使在处理感性负载时,电压波形也不会出现畸变。然而,全桥电路的上下桥臂功率晶体管不共地,需要专用驱动电路或隔离电源,以防止上、下桥臂同时导通。这就需要设计死区时间来控制电路的开关顺序,增加了电路的复杂性。

总的来说,光伏并网逆变器的工作原理就是通过这些电路设计,确保从直流电到交流电的高效转换,并在满足不同容量需求的同时,兼顾了输出电压稳定性和电路的可靠性。

扩展资料

我国光伏发电系统主要是直流系统,即将太阳电池发出的电能给蓄电池充电,而蓄电池直接给负载供电,如我国西北地区使用较多的太阳能户用照明系统以及远离电网的微波站供电系统均为直流系统。此类系统结构简单,成本低廉,但由于负载直流电压的不同(如12V、24V、48V等),很难实现系统的标准化和兼容性,特别是民用电力,由于大多为交流负载,以直流电力供电的光伏电源很难作为商品进入市场。

什么是光伏逆变器启动电压

光伏逆变器,又称电源调整器,在光伏发电系统中扮演着关键角色。根据用途,逆变器可分为独立型电源和并网型两种。而根据波形调制方式,逆变器又可细分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于并网系统而言,逆变器还分为变压器型和无变压器型。

逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,其核心功能是将直流电力转换为交流电力。它通常由升压回路和逆变桥式回路两部分构成。升压回路负责将太阳电池的直流电压提升到逆变器输出所需的直流电压水平;而逆变桥式回路则负责将这一提升后的直流电压转换为常见频率的交流电压。

在逆变器的内部构造中,晶体管等开关元件是核心组件。通过有规则地让开关元件重复开-关的动作,直流输入被转换成交流输出。这一过程不仅高效,而且确保了电力转换的稳定性和可靠性。

光伏逆变器的应用领域广泛,不仅在光伏发电系统中发挥重要作用,还在其他需要电力转换的场合得到应用。随着科技的进步和可再生能源的推广,光伏逆变器在环保和节能方面的重要性日益凸显。

求大神详细解答逆变器的技术参数

1当直流输入过载时,逆变器如何工作:有过载保护,限制住直流电流,若因此直流电压增高,则有过压保护,到这一步一般就直至停止工作了。

2MPPT最低的工作电压例如440V是怎么算出来的:这是根据输出来计算了,要输出比如220V交流电,那么对逆变器的直流输入是有要求的,计算公式忘记了,总之是根据输出交流电压值乘以一个系数算出来。

3逆变器额定功率运行时的直流电压如何算:类同上,具体值一般不是算出来,是由输入直流源产生的。

4离网逆变器有12V.24V.216V的,是不是要先升压然后逆变:逆变器可以说都要有直流升压部分的。

光伏系统逆变器的逆变原理

目前我国光伏发电系统主要是直流系统,即将太阳电池发出的电能给蓄电池充电,而蓄电池直接给负载

供电,如我国西北地区使用较多的太阳能户用照明系统以及远离电网的微波站供电系统均为直流系统。此类系统结构简单,成本低廉,但由于负载直流电压的不同(如12V、24V、48V等),很难实

现系统的标准化和兼容性,特别是民用电力,由于大多为交流负载,以直流电力供电的光伏电源很难作为商品进入市场。另外,光伏发电最终将实现并网运行,这就必须采用成熟的市场模式,今后交流光伏,发电系统必将成为光伏发电的主流。

光伏发电系统对逆变电源的要求

采用交流电力输出的光伏发电系统,由光伏阵列、充放电控制器、蓄电池和逆变器四部分组成(并网发电系统一般可省去蓄电池),而逆变器是关键部件。光伏发电系统对逆变器要求较高:

1.要求具有较高的效率。由于目前太阳电池的价格偏高,为了最大限度地利用太阳电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。

2.要求具有较高的可靠性。目前光伏发电系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就要求逆变器具有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器具备各种保护功能,如输入直流极性接反保护,交流输出短路保护,过热、过载保护等。

3.要求直流输入电压有较宽的适应范围,由于太阳电池的端电压随负载和日照强度而变化,蓄电池虽然对太阳电池的电压具有重要作用,但由于蓄电池的电压随蓄电池剩余容量和内阻的变化而波动,特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大,如12V蓄电池,其端电压可在10V~16V之间变化,这就要求逆变器必须在较大的直流输入电压范围内保证正常工作,并保证交流输出电压的稳定。

4.在中、大容量的光伏发电系统中,逆变电源的输出应为失真度较小的正弦波。这是由于在中、大容量系统中,若采用方波供电,则输出将含有较多的谐波分量,高次谐波将产生附加损耗,许多光伏发电系统的负载为通信或仪表设备,这些设备对电网品质有较高的要求,当中、大容量的光伏发电系统并网运行时,为避免与公共电网的电力污染,也要求逆变器输出正弦波电流。逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V,在中、小容量的逆变器中,由于直流电压较低,如12V、24V,就必须设计升压电路。中、小容量逆变器一般有推挽逆变电路、全桥逆变电路和高频升压逆变电路三种,推挽电路,将升压变压器的中性插头接于正电源,两只功率管交替工作,输出得到交流电力,由于功率晶体管共地边接,驱动及控制电路简单,另外由于变压器具有一定的漏感,可限制短路电流,因而提高了电路的可靠性。其缺点是变压器利用率低,带动感性负载的能力较差。全桥逆变电路克服了推挽电路的缺点,功率晶体管调节输出脉冲宽度,输出交流电压的有效值即随之改

变。由于该电路具有续流回路,即使对感性负载,输出电压波形也不会畸变。该电路的缺点是上、下桥臂的功率晶体管不共地,因此必须采用专门驱动电路或采用隔离电源。另外,为防止上、下桥臂发生共同导通,必须设计先关断后导通电路,即必须设置死区时间,其电路结构较复杂。推挽电路和全桥电路的输出都必须加升压变压器,由于升压变压器体积大,效率低,价格也较贵,随着电力电子技术和微电子技术的发展,采用高频升压变换技术实现逆变,可实现高功率密度逆变,这种逆变电路的前级升压电路采用推挽结构,但工作频率均在20KHz以上,升压变压器采用高频磁芯材料,因而体积小、重量轻,高频逆变后经过高频变压器变成高频交流电,又经高频整流滤波电路得到高压直流电(一般均在300V以上)再通过工频逆变电路实现逆变。采用该电路结构,使逆变器功率大大提高,逆变器的空载损耗也相应降低,效率得到提高,该电路的缺点是电路复杂,可靠性比上述两种电路低。逆变电路的控制电路

上述几种逆变器的主电路均需要有控制电路来实现,一般有方波和正弱波两种控制方式,方波输出的逆变电源电路简单,成本低,但效率低,谐波成份大。正弦波输出是逆变器的发展趋势,随着微电子技术的发展,有PWM功能的微处理器也已问世,因此正弦波输出的逆变技术已经成熟。、1.方波输出的逆变器目前多采用脉宽调制集成电路,如SG3525,TL494等。实践证明,采用SG3525集成电路,并采用功率场效应管作为开关功率元件,能实现性能价格比较高的逆变器,由于SG3525具有直接驱动功率场效应管的能力并具有内部基准源和运算放大器和欠压保护功能,因此其外围电路很简单。

2.正弦波输出的逆变器控制集成电路,正弦波输出的逆变器,其控制电路可采用微处理器控制,如INTEL公司生产的80C196MC、摩托罗拉公司生产的MP16以及MI-CROCHIP公司生产的PIC16C73等,这些单片机均具有多路PWM发生器,并可设定上、上桥臂之间的死区时间,采用INTEL公司80C196MC实现正弦波输出的电路,80C196MC完成正弦波信号的发生,并检测交流输出电压,实现稳压。

逆变器主电路功率器件的选择逆变器的主功率元件的选择至关重要,目前使用较多的功率元件有达林顿功率晶体管(BJT),功率场效应管(MOSFET),绝缘栅晶体管(IGBT)和可关断晶闸管(GTO)等,在小容量低压系统中使用较多的器件为MOSFET,因为MOSFET具有较低的通态压降和较高的开关频率,在高压大容量系统中一般均采用IGBT模块,这是因为MOSFET随着电压的升高其通态电阻也随之增大,而IGBT在中容量系统中占有较大的优势,而在特大容量(100kVA以上)系统中,一般均采用GTO作为功率元件。

光伏逆变器低压并网与中压并网的区别?

光伏逆变器低压并网与中压并网的主要区别在于电流大小。低压并网时电流较大,而中压并网时电流较小。此外,低压穿越参数设置问题也是一个关键点,低压并网的电压穿越范围小于中压并网,且参数设置相对复杂,要求更高。

当电网出现故障或扰动导致电源并网点电压下降时,光伏电站需要通过逆变器保持不间断并网运行。对于低压并网系统,其电压穿越范围更窄,这意味着当电网电压降至某一特定水平时,系统必须能够继续运行。而中压并网系统的电压穿越范围更宽,具有更强的适应性。

逆变器的核心功能是将直流电转换为交流电。在直流电压较低的情况下,逆变器通常需要通过交流变压器将电压升压至标准值。对于大容量逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出可以直接达到220V,无需额外升压。而在中、小容量逆变器中,由于直流电压较低,如12V或24V,必须设计专门的升压电路。

逆变器的设计和参数设置对于确保光伏电站的安全稳定运行至关重要。在低压并网中,逆变器需要具备更灵敏的电压穿越能力,能够在更窄的电压范围内保持稳定运行。而在中压并网中,逆变器则需要具备更强的电网适应性,能够在更宽的电压范围内稳定运行。

综上所述,低压并网与中压并网在电流大小、电压穿越范围以及逆变器参数设置上存在显著差异。这些差异不仅影响到光伏电站的运行性能,还对逆变器的设计和维护提出了更高的要求。

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