发布时间:2025-08-29 19:01:00 人气:
逆变器故障100例
解决办法
逆变器的常见故障有因运输不当造成的损坏、因极性反接造成的损坏、内部电源失效损坏、雷击损坏、因散热不良造成的功率开关模块或主板损坏、输入电压不正常损坏、输出熔断器损坏、散热风扇损坏、烟感器损坏、断路器跳闸、接地故障等。可根据具体情况检修或更换逆变器系统。
1.检修注意事项
(1)检修前,首先要断开逆变器与电网的电气连接,然后断开直流侧电(连接。要等待至少5min以上,让逆变器内部大容量电容器等元件充分放电后,才能进行维修工作。
(2)在维修操作时,先初步目测检查设备有无损坏或其他危险状况,具体操作时要注意防静电,最好佩戴防静电手环。要注意设备上的警告标示,注意逆变器表面是否冷却下来。同时要避免身体与电路板间不必要的接触。
(3)维修完成后,要确保任何影响逆变器安全性能的故障已经解决,才能再次开启逆变器。
2.典型故障及解决办法
(1)故障现象:逆变器屏幕没有显示。
原因分析:逆变器直流电压输入不正常或逆变器损坏。常见原因有:
①组件或组串的输出电压低于逆变器的最低工作电压。
②组串输入极性接反。
③直流输入开关没有合上。
④组串中某一接头没有接好。
⑤某组件短路,造成其他组串也不能正常工作。
解决办法:用万用表直流电压档测量逆变器直流输入电压,电压正常时,总电压是各串中组件电压之和。如果没有电压,依次检测直流断路器、接线端子、线缆连接器、组件接线盒等是否正常。如果有多路组串,要分别断开单独接入测试。如果外部组件或线路没有故障,说明逆变器内部硬件电路发生故障,可联系生产厂家检修或更换
组串式逆变器和集中式逆变器的区别
组串式逆变器和集中式逆变器的区别
组串式逆变器和集中式逆变器是光伏电站中两种常见的逆变器配置方案,它们在结构、工作原理、应用场景以及性能特点等方面存在显著差异。
一、结构和工作原理
组串式逆变器:基于智能模块化的概念,将光伏方阵中的每个光伏组串连接至一台指定的逆变器直流输入端。多个光伏组串和逆变器模块化的组合在一起,所有逆变器在交流输出端并联,完成将直流电转换为交流电的过程。
集中式逆变器:多路并行的光伏组串经过汇流后连接到逆变器直流输入端,集中完成将直流电转换为交流电。其系统集成度高,功率密度大。
二、应用场景
组串式逆变器:由于其不受组串间光伏电池组件性能差异和局部遮影的影响,可以处理不同朝向和不同型号的光伏组件,因此适用于各种复杂地形和光照条件的光伏电站,包括地面光伏电站、屋顶光伏电站等。同时,其结构简单,安装简便,设备小、占地少,配置灵活,也使其在各种规模的光伏电站中得到广泛应用。
集中式逆变器:由于其系统集成度高、成本低、谐波含量少等特点,更适用于地形平坦、规模较大的地面光伏电站。然而,对于复杂地形或光照条件不均的光伏电站,集中式逆变器可能无法充分发挥其性能优势。
三、性能特点
组串式逆变器:
发电效率高:通过多路MPPT的功率跟踪,可以最大限度地减少阵列失配损失,提高发电效率。
可靠性高:具有强大的保护功能,能规避某一串直流短路能量倒灌的问题,没有集中式逆变器难以解决的直流故障问题。
安全性高:设备小、占地少,安装简便,降低了运维难度和风险。
易安装维护:模块化设计使得安装和维护更加便捷。
集中式逆变器:
成本低:由于系统集成度高,可以降低设备成本和安装成本。
电能质量高:谐波含量少,直流分量少,电能质量高。
但存在局限性:受不同光伏组串输出电压、电流不完全匹配的影响,逆变过程的效率可能会降低,电性能也可能下降。同时,整个光伏系统的发电可靠性受某一光伏单元组工作状态不良的影响。
四、展示
以下是组串式逆变器和集中式逆变器的示意图,以便更直观地了解它们的结构差异:
综上所述,组串式逆变器和集中式逆变器在结构、工作原理、应用场景以及性能特点等方面存在显著差异。在选择逆变器配置方案时,需要根据光伏电站的具体情况和需求进行综合考虑,以确保光伏电站的高效、可靠运行。
如何让24V逆变器变成12V的?
添加一个直流变压器,把24V降压到12V,24V逆变器就改成12V的了。
通常所说的直流变压器是电压转换使用的,从某一电压的电源获取能量,采用震荡器变成交流,再使用变压器升/降电压,然后通过整流电路,还原成为直流。在要求比较高的时候,需要反馈电路进行闭环控制,使得输出电压比较稳定。
直流变压器有两种基本类型,即输出稳压的DC-DC变换器和输出电压随输入调节的“直流变压器”。
扩展资料:
理想直流变压器的基本要求
(1)实现输入输出电压的电气隔离和输人输出的比例关系,并可以实现多路输出;
(2)利用变压器漏感进行能量传输,无能耗,变换效率为1,功率密度高;
(3)输出不需滤波电感,可以大大减小输出滤波器的体积和重量,动态性能好,瞬态响应速度快;
(4)系统频带宽,能够不失真地传输电压;
(5)采用开环控制,控制电路简单,易于实现软开关,可以进一步提高开关频率;
(6)可靠性高,对电源和用电设备电磁干扰小。
参考资料:
逆变器最大的额定启动电流是多少
核心结论:
逆变器最大额定启动电流无固定标准,具体数值由机型功率和设计决定,不同逆变器型号差异显著。
1. 关键数据汇总
以下是几款典型逆变器的参数对比:
① 110kW逆变器
- 最大输入电流:260A(10×26A)
- 最大直流短路电流:400A(10×40A)
- 交流输出电流:132.3A
② SUN2000系列(12K-25K)
- 单路组串输入电流:20A/MPPT
- 单路MPPT输入电流:30A
- 最大短路电流:40A/MPPT
③ 潞安太阳能电站机型
a. 80KW逆变器
- 六路输入电流:6×50A
- 交流输出电流:121.6A(额定)/133.7A(最大)
b. 100KW逆变器
- 八路输入电流:8×50A
- 交流输出电流:152.0A(额定)/167.1A(最大)
c. 150KW逆变器
- 七路输入电流:7×66A
- 交流输出电流:227.9A(额定)/253.2A(最大)
2. 行业规律观察
输入电流规模与逆变器功率正相关,如150KW机型较80KW机型电流强度提升约32%。主流产品普遍采用多路MPPT设计分流电流压力,某25KW机型已实现单路30A承载能力。
逆变器关键参数详解
逆变器关键参数详解
逆变器作为电力转换设备,在太阳能发电系统中扮演着至关重要的角色。其性能优劣直接影响到整个系统的发电效率和稳定性。以下是逆变器关键参数的详细解释:
1. 额定输出电压
定义:在规定的输入电源条件下,当逆变器输出额定电流时,其应稳定输出的电压值。重要性:额定输出电压是衡量逆变器电力输出稳定性和兼容性的关键指标。数值范围:单相逆变器的额定输出电压通常为220V±5%,三相则为380V±5%。这一波动范围确保了逆变器在不同负载条件下均能稳定输出电力,与电网或负载设备兼容。2. 最大输出功率
定义:逆变器能够输出的最大功率,分为最大输出有功功率与最大输出视在功率。重要性:最大输出功率体现了逆变器的高效输出能力,是评估逆变器性能的重要指标。数值关系:在输出功率因数为1(即纯阻性负载)的理想状态下,最大输出有功功率与最大输出视在功率数值相同,均为额定输出功率的1.1倍。这意味着逆变器在满载运行时,能够高效地将输入电能转换为输出电能。3. 启动电压
定义:逆变器开始进入工作状态的最低输入电压阈值。重要性:启动电压越低,逆变器能够越早地开始发电,从而延长发电时间,提高系统效率。设定原则:为防止逆变器因电压波动而频繁启停,启动电压通常设定得略高于最低工作电压。这一设定确保了逆变器在稳定的电压条件下启动和运行。4. 最大输入电压
定义:逆变器能够承受的输入电压上限。重要性:最大输入电压是确保逆变器安全稳定运行的关键参数。当输入电压超过此值时,逆变器可能受损或无法正常工作。匹配原则:逆变器的最大直流输入电压应与组串的最高开路电压相匹配。在极限低温条件下,组串的最高开路电压必须低于逆变器的最大直流输入电压,以确保系统的安全稳定运行。5. MPPT(最大功率点追踪)
定义:逆变器的一项核心技术,能够实时追踪并锁定组件在当前条件下的最大发电功率点。重要性:MPPT技术能够确保逆变器始终在最优状态下运行,从而实现输出功率的最大化。工作原理:通过调整工作电压,MPPT技术使逆变器能够追踪到组件在当前光照、温度等条件下的最大发电功率点,从而确保系统的高效运行。6. MPPT电压范围
定义:MPPT可有效追踪的组件电压变化范围。重要性:MPPT电压范围越宽,逆变器的适用性和灵活性越强。影响:在此范围内,逆变器均能正常工作。较宽的MPPT电压范围能够更好地适应不同光照条件和组件配置,提高系统的发电效率和稳定性。7. MPPT数量
定义:逆变器支持的MPPT通道数量。重要性:MPPT数量决定了逆变器能够同时追踪的最大功率点数量。工作原理:每个MPPT通道可独立进行最大功率追踪,且同一MPPT通道下可接入多路组串。然而,同路MPPT下的组串间存在相互影响。一旦某个组串出现问题,其发电量下降将影响同路下的其他组串。因此,在设计和配置系统时,需要合理考虑MPPT数量和组串配置。8. 逆变器功率因数
定义:逆变器输出功率因数可调的范围。重要性:功率因数反映了逆变器输出电能的质量。合理的功率因数设置能够确保逆变器与负载设备的兼容性和高效运行。调节范围:逆变器功率因数默认设置为输出纯有功功率(功率因数为1)。根据实际需求,用户可将功率因数调节至0.8超前至0.8滞后的范围内。这一调节范围满足了不同负载特性的需求,提高了系统的灵活性和适应性。光伏漫谈4- 逆变器拓扑结构
光伏逆变器拓扑结构概述
光伏逆变器作为光伏发电系统中最关键的设备之一,其拓扑结构的选择对于系统的性能、效率和成本具有重要影响。根据功率等级、应用场景以及隔离要求的不同,逆变器拓扑结构呈现出多样性。以下是对几种常见光伏逆变器拓扑结构的详细解析:
一、工频隔离逆变器
工频隔离逆变器通过工频50Hz变压器实现源边和副边的功率传输。这种拓扑结构最为简单,仅需整流桥、滤波器和工频变压器即可。然而,由于50Hz工频变压器的体积较大,导致整个逆变器系统的体积和成本增加,因此在实际应用中很少使用。
二、高频隔离逆变器
高频隔离逆变器在微型逆变器中使用较多,为了降低体积和重量,通常采用高频隔离的拓扑结构。以下是三种常见的高频隔离微型逆变器:
带有直流母线的隔离全桥逆变器
这种拓扑结构具有中间直流母线,变压器源边的整流与副边的逆变器可以解耦分别调整。然而,该架构使用的功率器件较多,且需要高压直流母线电容进行整流滤波,增加了系统的复杂性和成本。
伪直流母线的交错反激逆变器
伪直流母线拓扑实际上没有直流母线,通过交错反激结构将直流信号变换成正半周期的正弦波,再通过可控硅调整成全周期正弦波。该拓扑节省了大量高压电容,降低了系统成本,但效率相对较低,适用于小功率微型逆变器。
不含直流母线的串联谐振逆变器
这种拓扑结构同样不需要直流母线和高压电容滤波,变压器源边工作在零电压开通状态,效率较高。该结构不仅适用于光伏逆变器,还可用于户用储能逆变器。
三、非隔离的逆变器拓扑
非隔离逆变器拓扑结构省去了变压器,因此效率更高、体积更小、成本更低。然而,由于没有变压器隔离,可能存在零点偏移和直流分量等问题,需要采取相应的措施进行抑制。以下是两种常见的非隔离逆变器拓扑:
带有MPPT升压的2电平非隔离逆变器拓扑
这种拓扑结构通过带有单路或多路MPPT并联到直流母线,再通过2电平逆变结构实现组串式逆变器。为了消除直流分量,可以采用交流或直流旁路方式。
带有旁路二极管的BOOST双模式非隔离逆变器拓扑
该结构设计巧妙,BOOST电路不仅将PV输入升压成DC电压,还直接升压到工频信号。通过BOOST和逆变两种模式交替工作,可以实现完整的正弦输出。
四、组串式逆变器NPC拓扑
组串式逆变器在光伏系统中应用广泛,NPC三电平逆变器是其中一种常见的拓扑结构。NPC三电平逆变器具有效率高、谐波小等优点。以下是三种NPC三电平逆变器的变体:
I型NPC三电平逆变拓扑
I型NPC三电平拓扑结构相对简单,但存在内外管开关损耗不平衡的问题。
ANPC三电平逆变拓扑
ANPC三电平拓扑通过将两个二极管更换成IGBT,实现了内外管开关损耗的平衡。然而,该拓扑控制较复杂,开关管也较多,系统成本和体积较大。
T型NPC逆变器拓扑
T型三电平拓扑同样使用4个IGBT功率管,但其中处于中性点的是一对背靠背连接的IGBT。该拓扑结构开关损耗平衡,效率高,但功率管的耐压需要与母线电压相同,适用于低压系统或需要更高耐压功率管的实现。
总结而言,光伏逆变器的拓扑结构多种多样,每种拓扑结构都有其独特的优点和适用场景。随着功率器件开关特性和耐压的提升,以及学术界研究的深入,未来仍将有更多逆变器拓扑结构衍生出来,进一步提升应用效率、降低体积和成本。
逆变器—脚踩两大高景气赛道的王者!
逆变器,作为光伏和储能两大高景气赛道中的关键角色,其地位和作用不容忽视。光伏和储能的快速发展,为逆变器市场带来了广阔的空间。在产业链中,逆变器的稳定性较高,受技术路线和价格变动的影响最小。本文将深入解析逆变器的分类、技术、成本、品牌以及未来展望。
逆变器主要分为集中式、集散式、组串式和微型逆变器。组串式逆变器因多重优势,逐步成为市场主流。它以直交流转换为核心功能,通过功率半导体如IGBT和MOSFET每秒数千次的开关,实现从直流到交流的转换。组串式逆变器通过多路MPPT控制,相较于集中式逆变器,具有更宽的MPPT电压范围,从而延长发电时间。此外,提高最大输入电压,可减少电流和配套线缆直径,进一步降低成本。
储能变流器,作为电化学储能系统的关键部件,连接电池系统与电网,实现电能的双向转换。其原理与光伏逆变器基本相同,技术来源相似,对于原光伏逆变器厂商而言,储能业务是增量市场,许多厂商已经或正在进入这一领域。
逆变器上游产业主要包括IGBT、集成电路、电感和电容等,核心部件IGBT产品的技术门槛较高,目前主要由德国英飞凌、日本三菱等国外企业供应。国产IGBT在35KW以内的光伏应用场景已经基本满足需求,但在更大功率的逆变器应用中,国产化仍处于初步阶段。
未来,逆变器的关注点将围绕技术路线的创新、成本的优化和品牌的构建。组串式逆变器以其在发电效率、发电时间、电压范围和成本控制上的优势,逐渐替代集中式逆变器。品牌建设方面,中国逆变器企业已在全球市场占据重要位置,通过技术迭代和渠道建设,中国品牌逐渐展现出竞争力。
市场空间方面,光伏和储能市场的持续增长为逆变器提供了广阔前景。光伏逆变器市场随着全球光伏新增装机量的增长而不断扩大,而储能逆变器市场则随着电化学储能市场的发展和加速增长而迅速扩张。预计未来几年,全球光伏逆变器和储能逆变器市场将保持强劲增长态势,为逆变器行业带来巨大的市场机遇。
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