逆变器与牵引电机的配置方式有
逆变器与牵引电机的配置方式有直接驱动和间接驱动两种。
逆变器与牵引电机的配置方式通常有两种,直接驱动和间接驱动。直接驱动方式是将逆变器直接连接到牵引电机上,通过控制逆变器输出的电压和频率来控制电机的转速和转矩,具有响应速度快、效率高等优点。间接驱动方式则是将逆变器连接到中间电容器或者变压器上,再将中间电容器或变压器连接到牵引电机上,通过控制中间电容器或变压器的电压和频率来控制电机的转速和转矩,具有输出电压稳定、电机保护性能好等优点。
逆变器是电动汽车中的关键部件之一,可以将电池输出的直流电转换成交流电,用于驱动牵引电机。
风电场并网逆变器容量配置?
一:直流侧增容
举例:交流侧容量为100MWac,直流侧容量为140MWp,容配比为1.4。
该设计思路针对电站容量按照交流侧统计,且直流侧有足够土地满足超配组件的安装面积要求。
增加容配比将使100MW电站实际配置100MWp以上组件,在组件容量增大过程中,逆变器及后端升压线路仍然按照100MW配置,总成本始终不变。
对电站容量按照交流侧统计,但直流侧没有足够土地安装超配组件。
此时,可依据土地面积先确定直流侧容量,再根据不同光资源条件选择最佳容配比,降低交流侧容量配置,从而降低投资成本。
以某三类资源区为例,容配比选择1.4,假设土地面积可以安装110MWp组件,增加容配比将使100MW电站实际配置110MWp组件,交流侧投资降低到79MW,升压站仍按照100MW建设也可摊薄10%成本。
光伏电站如何匹配逆变器才正确?
这里我们可以做一个这样的设计,假若初始电站设计容量为A(MW),通过计算当电站电池板扩容到B(MW)时,电站的全局投资性价比为最优,此时该电站的最佳容配比为:K=B/A。当超过逆变器标称功率的100%、105%、110%时,其最优容量配比分别为1.05、1.1、1.15。明确了最佳容配比,在光伏电站设计的时候要稍加注意。另外光伏电站最优容量配置比还受一些内外在因素的影响,如太阳能光照资源、电站效率、逆变器发电能力、电站综合单价以及光伏组件单价等。对于用户、系统安装商来说有了这样一个意识,家里安装电站后发电量肯定会想当可观的。
近日,国家发展和改革委员会能源研究所研究员王斯成也发表了对“光伏-逆变器容配比”的看法。他强烈呼吁,尽快给‘光伏-逆变器容配比’松绑。
《GB50797-2012:光伏发电站设计规范》中规定,光伏发电站中安装的光伏组件的标称功率之和称为安装容量,计量单位为峰瓦(Wp);光伏发电系统中逆变器的配置容量应与光伏方阵的安装容量相匹配,逆变器允许的最大直流输入功率应不小于其对应的光伏方阵的实际最大直流输出功率。而在国际上,光伏发电系统的交流容量定义为光伏系统额定输出或者该容量为合同约定的最大功率,通常单位为MW。将光伏组件功率之和作为光伏系统的额定功率也很常见,显然,国内的标准还处于“也很常见”的队列之中。在功率比方面,国际上光伏电站通常设计成高光伏-逆变器功率比(PVIR)以获得低的度电成本。事实上,适度提高光伏-逆变器容配比是光伏系统设计重要的技术创新,2012年之后普遍被光伏界所接受,尤以美国FirstSolar为代表,其电站容配比一般都选在1.4:1.0。
“在美国,我参观过一家容配比为1.4:1.0的光伏电站,上午时功率满功率运行,在正常的时间内,不会超负荷运行,逆变器达到额定功率以后转入限功率运行,不会影响安全性。”
如果基于平均化度电成本最低的原则来判定系统的优劣,系统最优的光伏-逆变器容配比均大于1:1。换句话说,一定程度的提升光伏组件容量(也称组件超配),将有助于提升系统的整体效益。事实上,目前很多电站为了提高逆变器的运行效率和电站收益,都采用了组件超配的方法。
5个12v 20Ah的铅酸电池电池逆变22v,配多大功率逆变器
一般配个500w的逆变器就行,应急用电不能开大功率设备,比如冰箱电视。12x20x5=1200w,这个电池理想情况只有1200w的电量,一般电器能效比0.85,1200x0.85=1020w,很少了
家用光伏逆变器如何配置
家用光伏逆变器的配置主要根据以下几个方面来考虑:
1. 光伏电池板的功率和数量:选择合适的光伏逆变器需要考虑太阳能电池板的总功率和数量,以及每个电池板的电压和电流特性。
2. 家庭用电负荷:主要是家庭用电负荷需求,适当增加逆变器容量可以满足更高的负荷需求,但也需要根据电池板数量和负荷需求平衡选择适当的逆变器。
3. 逆变器的类型:根据需要选择单相或三相逆变器,并根据家庭用电负荷和电池板功率来选择合适的等级和规格。
4. 售后服务:选择品牌有保证的产品,同时也要关注售后服务质量,尽量选购有完善售后服务和保修政策的厂家产品。
注:以上内容仅为参考建议,具体配置建议咨询专业的太阳能电池板安装公司或咨询专业技术人员。
风电场并网逆变器容量配置?
一:直流侧增容
举例:交流侧容量为100MWac,直流侧容量为140MWp,容配比为1.4。
该设计思路针对电站容量按照交流侧统计,且直流侧有足够土地满足超配组件的安装面积要求。
增加容配比将使100MW电站实际配置100MWp以上组件,在组件容量增大过程中,逆变器及后端升压线路仍然按照100MW配置,总成本始终不变。
对电站容量按照交流侧统计,但直流侧没有足够土地安装超配组件。
此时,可依据土地面积先确备袭定直流侧容量,再根据不同光资源条件选择最佳容配比,降低交流侧容量配置,从而降低册滚尘投资成本。
以某三类资源区为例,容配比选择1.4,假设土地面积可以安装110MWp组件,增加容配比将使100MW电站实际配置110MWp组件州禅,交流侧投资降低到79MW,升压站仍按照100MW建设也可摊薄10%成本。
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