发布时间:2025-05-07 23:30:54 人气:
一文看懂组件超配
超配设计在光伏电站系统中扮演着关键角色,通过合理超配可以降低系统成本并提升发电量。这里将深入探讨超配的原因、意义及设计原则。
首先,超配的原因包括光照资源差异、损耗、逆变器效率等多个因素。光照资源的地区差异直接影响组件的功率输出,而损耗则包括组件侧的损耗和直流侧损耗。组件的实际功率通常低于峰值功率,需考虑当地的辐照情况、温度、安装方式、组件朝向及阵列失配等因素。逆变器的效率也影响着输出功率,特别是在输入电压不达标时,需要进行升压,导致效率损失。此外,逆变器的屏幕、LED灯、散热风机等也会消耗电能。
合理的容配比在考虑系统损耗的情况下应该为1.1:1左右。在实际应用中,逆变器应具备1.1倍长期过载输出能力。例如,固德威GW80k-MT额定输入80kW,最大输出88kW,接90kW组件时,超配1.125。在光照较差的地区,可接100kW。
超配设计的意义在于降低系统成本和提升发电量。通过主动超配策略,在特定年限内寻找平衡点,实现最低的LCOE(度电成本)。在系统发电收益增加的同时,需关注建设成本、运维成本、资产折旧等成本的增加。最优容配比应平衡这些成本与发电收益。
在超配设计中,需考虑逆变器的直流端超配能力。超配比例过高可能导致机器过温降载、内部元器件老化加速等问题,影响系统长期发电效益。因此,直流端的超配能力应在温升、老化及寿命测试基础上给出,确保不影响机器正常使用寿命。
总结而言,光伏电站的超配设计需考虑多种因素。超配策略包括直流侧、交流侧及交直流组合超配,以降低造价。具体项目设计应综合考虑光资源、地理条件、设备选型、系统损耗、工程造价、上网电价、限发情况等,通过技术经济比较确定最优容配比。组件超配比例应综合考虑发电量最大化、长期运营收益,并结合实际环境数据、组件衰减情况和逆变器性能,以避免运行后与期望值偏差过大。
干货并网光伏中防逆流解决方案
逆变器通过外置的CT、电表或者SEC 1000检测卖电状态。若负载无法消纳光伏产生的电,检测到卖电状态后,逆变器将调整输出功率与负载匹配,避免向电网输出电能。主要应用场景有两种:
单机防逆流方案适用于CT90、GM1000及GM3000机型,其CT直径为16mm,反应时间小于100ms。CT90的最大电流为90A,GM1000和GM3000每个相位最大电流为120A。若总电流或主断路器电流超过此范围,则应选择SEC1000。固德威根据不同机型和并联情况提供不同防逆流措施。
单相机XS/NS/DNS/MS出厂即带防逆流功能。DNS/MS机型出厂不带防逆流功能,但可通过特定方案实现。三相机SDT G2/SMT/MT出厂即带防逆流功能。DT机型则需通过SEC1000通讯箱及软件设置实现防逆流。
多机防逆流方案需确保CT检测点靠近并网点,并注意开口电流互感器安装前须与电表接好,避免二次开路。一次母线为电缆时可进行带电安装,但需确保操作者高熟练度;为铜牌时,需做好绝缘防护。安装互感器时,确保铁芯切面无异物,避免影响性能。多机方案需配合软件设置实现,通过Ezlogger Pro连接电脑及ProMate软件,设置防逆流功能,填写装机容量、上行功率(设为0)、电表CT电流比,实时监测并网数据。
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光伏逆变器固德威和三晶哪个好
在选择光伏逆变器时,固德威与三晶哪个更优?这并非简单的“好”或“不好”评价所能涵盖。我们可以通过多个维度进行对比分析,获得一些参考信息。
首先,从公司整体情况来看,固德威自2010年成立以来,一直专注于“组串型光伏逆变器”在中国分布式领域的应用。其研发团队规模庞大,超过120人,分别在中国、澳大利亚、英国、荷兰均设有销售和工程技术服务中心,显示出其在逆变器领域的专注与专业。
相比之下,三晶成立于2005年,最初主要生产变频器,后来才开始涉足太阳能水泵控制器及逆变器领域。其逆变器产品系列略显单一,主要为Plus系列,功率范围仅覆盖1.0kW至33kW,无法满足更大功率需求。
其次,从产品系列来看,固德威产品线更加丰富,包括NS单相单路、D-NS单相双路、SDT、DT三相双路、MT三相四路、HF高频隔离、ES双向储能、BP储能转换器、H-ES储能一体机等,功率覆盖1.0kW到80kW,提供了更多的选择。
在核心技术方面,固德威早在2012年就开始研发储能型逆变器,如今已研发四五个系列的储能产品,技术稳定可靠。而三晶在储能型逆变器领域刚刚起步,相比固德威,其研发时间较短,技术积累尚显不足。
综上所述,固德威在公司规模、产品系列及核心技术方面均展现出更强的优势。然而,选择逆变器还需结合具体应用场景及需求,不同用户可能有不同的偏好。希望两家公司都能持续保持创新精神,为用户提供更可靠、更优质的产品。
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