发布时间:2025-09-07 18:40:15 人气:
集中式逆变器和组串式逆变器对比分析
集中式逆变器和组串式逆变器对比分析
集中式逆变器和组串式逆变器是光伏发电系统中两种常见的逆变器类型,它们在功率大小、系统结构、适用项目以及优劣势等方面存在显著差异。
一、功率与系统结构
集中式逆变器:功率较大,光伏电站中一般采用500KW以上的集中式逆变器。其系统方案为光伏组件通过直流电缆连接到直流汇流箱,再经过直流电缆连接到集中式逆变器,最后通过交流电缆连接到升压变压器。
组串式逆变器:功率较小,光伏电站中一般采用100KW以下的组串式逆变器。其系统方案为光伏组件直接通过直流电缆连接到组串式逆变器,再经过交流电缆连接到交流汇流箱,最后通过交流电缆连接到升压变压器。
二、适用项目
集中式逆变器:适用于规模较大的光伏电站项目,如大型地面电站、荒漠电站等,这些项目一般规模在兆瓦级别以上。
组串式逆变器:适用于规模较小的地面光伏、屋顶光伏发电系统等。
三、优势对比
集中式逆变器:
逆变器数量少,便于管理。
逆变器元器件数量少,可靠性高。
谐波含量少、直流分量少、电能质量高。
逆变器集成度高,功率密度大,成本低。
组串式逆变器:
采用模块化设计,每个光伏阵列对应一个逆变器,不受组串模块差异和阴影遮挡的影响,最大程度增加了发电量。
MPPT电压范围宽,组件配置更为灵活,在阴雨天、雾气多的地区发电时间长。
体积小、重量轻,搬运和安装方便,简化施工、减少占地。
自耗电低、故障影响小、更换维护方便。
四、劣势对比
集中式逆变器:
直流汇流箱故障率较高。
MPPT电压范围窄,组件配置不灵活,在阴雨天、雾气多的地区发电时间短。
逆变器安装需要专用的机房和设备。
无法使每一路组件都处于最佳工作点,受阴影遮挡或组件故障影响大。
无冗余能力,发生故障时整个系统将停止发电。
组串式逆变器:
电子元器件较多,设计和制造难度大,可靠性稍差。
功率器件电气间隙小,不适合高海拔地区,户外安装易老化。
不带隔离变压器设计,电气安全性稍差。
多个逆变器并联时总谐波高,较难抑制。
逆变器数量多,总故障率升高,系统监控难度增大。
没有直流断路器和交流断路器,当系统发生故障时不易断开。
多机并联时,零电压穿越功能、无功调节、有功调节等功能实现较难。
总结
集中式逆变器和组串式逆变器各有优缺点,选择哪种类型的逆变器需要根据具体的光伏发电项目规模、环境条件、成本预算以及运维需求等因素综合考虑。对于大型地面电站和荒漠电站等规模较大的项目,集中式逆变器可能更为合适;而对于规模较小的地面光伏和屋顶光伏发电系统,组串式逆变器则更具优势。在实际应用中,应根据具体情况进行权衡和选择。
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逆变器维护检修要点:1、逆变器投运前,要仔细阅读说明书,按照说明书上的要求严格执行设备的连接和安装工作。2、仔细检查逆变器各个部件以及端子在运输的过程中是否有松动脱落问题。3、仔细检查逆变器各线径是否符合要求;绝缘性能是否良好;系统接地是否符合规定。注意:在使用时,要严格按照逆变器的使用维护说明来操作,逆变器上的警示标识应该完好无损。逆变器投运过程维护逆变器投运过程中,定期检查逆变器各连线是否牢固,检查防尘网、风扇、功率模块、各端子等部件功能是否正常。2、逆变器机柜内有高压,平时应注意检查柜门是否锁死。3、在室温超过30?C时,应采取有效的散热降温措施,防止逆变器过热烧坏。4、逆变器结构和电气连接应保持完整,不得存在锈蚀、积灰等现象,逆变器在运行过程中不应有较大振动和异常噪声。5、定期将逆变器交流输出侧断路器断开一次。6、逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限时,应及时发现并更换。注意:非专业人员不得擅自拆装检修逆变器,上海三电平逆变器推荐,上海三电平逆变器推荐,上海三电平逆变器推荐。逆变器一般均有短路、过电流、过电压、过热等项目逆变器过载,负载电流超过标称电流,关掉部分负载重新启动。上海三电平逆变器推荐
逆变器给车主带来了很大的方便,相当于车内小电源。但关于逆变器维修的知识可能很多车主都不怎么了解。下面小编就来为大家分享车载逆变器日常维修技巧。让您轻松处理。若出现不能正常工作问题,您要先检查是否线已经连接好,若接触不良是无法启动的,这时您只要将线重接连接一下就好了。细心地朋友都会注意到,正常情况下指示灯会亮,由于车载逆变器电路一般都具有上电软启动功能,因此在接通电源后要等5s-30s后才会有交流220V的输出,同时LED指示灯点亮,当LED指示灯不亮时,则表明逆变电路没有工作,这时,您不要着急,等待一段时间。青岛5000w车载逆变器多少钱逆变器所有的电气安装必须满足当地以及国家电气标准。
电磁兼容性和抗电磁干扰能力。要为医疗类设备选择或者搭建一个好的供电系统,必须注意提高电源的电磁兼容性和抗电磁干扰能力。主要要从以下几个方面来考虑:设计。PCB的设计和布局,一般的电源中都会包含一些高频信号,PCB上的任何印制线都可以起到天线的作用,印制线的长度和宽度都会影响其阻抗和感抗,从而影响频率响应,及时通过直流信号的印制线也会从临近的印制线耦合到射频信号并引起电路的问题。所以医疗类电源必须选择大品牌,具有很强研发实力的公司的产品,这些产品在设计和生产工艺方面都能保证良好的品质。
逆变器的工作原理: 1.直流电可以通过震荡电路变为交流电 2.得到的交流电再通过线圈升压(这时得到的是方形波的交流电) 3.对得到的交流电进行整流得到正弦波 AC-DC就比较简单了 我们知道二极管有单向导电性 可以用二极管的这一特性连成一个电桥 让一端始终是流入的 另一端始终是流出的这就得到了电压正弦变化的直流电 如果需要平滑的直流电还需要进行整流 简单的方法就是连接一个电容 一,通过三极管,等电子元件的开开关关,将直流电改变为方波交流电。 二,将方波交流电滤波变为正弦交流电。 三,用变压器升压为220V的电压。 逆变器开启转换器开关,绿色指示灯亮,表示工作正常。
逆变器主频混频什么意思?混频:所谓鱼机里说的混频,是指用一种比较低的频率,去调制一个比较高的频率,从而产生一系列脉冲群。调制占空时,可以调节每组脉冲群中包含的高频脉冲个数,从而调节每组脉冲群的电流强度。用混频产生脉冲群的目的,主要是针对单硅机而设的,4硅机因为本身浮鱼就不错了,可以不加这个混频功能.对单硅机而言,要想浮鱼好一点,其频率就不能太高,但要想控鱼强一点,又必须得有高频才做得到,低频时因为能量太小会发生跑鱼。为了解决这个矛盾,就有人发明了混频这个概念。使得单硅机在主频调得很高时,也能产生低频脉冲(一组密集的高频脉冲可以看作是一个高能量的低频脉冲)。这样用低频大能量的脉冲去电鱼的话,在脉冲的间隙既有让鱼逃上水面的机会,但度的脉冲到来时却又让鱼无法逃脱,从而大幅度提高了单硅机的浮鱼效果。当然,要达到这个效果,也可以采用加大关断电容来实现,在低频时也能得到大能量脉冲,但因为加大电容的方式比较呆板,不能实现无级调节而实现对各种水质情况和鱼类情况进行适应性调节,所以还是比不上用混频技术来实现低频大能量的电鱼要求。逆变器过温保护。让逆变器降温一段时间,并放在通风的地方。苏州充电式车载逆变器报价
逆变器两次开机间隔时间不少于5秒。上海三电平逆变器推荐
逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波)。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。普遍适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。在国外因汽车的普及率较高外出工作或外出旅游即可用逆变器连接蓄电池带动电器及各种工具工作。通过点烟器输出的车载逆变是 20W 、 40W 、 80W 、 120W 到 150W 功率规格。再大一些功率逆变电源要通过连接线接到电瓶上。把家用电器连接到电源转换器的输出端就能在汽车内使用各种电器。可使用的电器有:手机、笔记本电脑、数码摄像机、照像机、照明灯、电动剃须刀、CD 机、、掌上电脑、电动工具、车载冰箱及各种旅游、野营、医疗急救电器等。上海三电平逆变器推荐
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什么是光伏发电?
1、光伏是什么?
光伏(Photovoltaic):是太阳能光伏发电系统(Solar power system)的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统有独立运行和并网运行两种方式。
2、光伏如何发电?
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳申池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。
光伏发电的主要具体原理是半导体的光电效应。光子照射到金属上时,它的能量可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属内部引力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。硅原子有4个外层电子,如果在纯硅中掺入有5个外层电子的原子如磷原子,就成为N型半导体;若在纯硅中掺入有3个外层电子的原子如硼原子,形成P型半
导体,当P型和N型结合在一起时,接触面就会形成申势差,成为大阳能电池。当大阳光照
射到P-N结后,空穴由P极区往N极区移动,电子由N极区向P极区移动,形成电流。
3、光伏电站系统的组成?
光伏发电系统主要由光伏组件、光伏逆变器、直流汇流箱、直流配电柜、交流汇流箱或配电柜、升压变压器、光伏支架以及一些测试、 监控、防护等附属设施构成。部分系统还有储能蓄电池、光伏控制器等。
(1)、光伏组件
光伏组件也叫光伏电池板,是光伏发电系统中实现光电转换的核心部件,也是光伏发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳光的辐射能量转换为直流电能,并通过光伏逆变器转换为交流电为用户供电或并网发电。
(2)、光伏逆变器
光伏逆变器的主要功能是把光伏组件输出的直流电能尽可能多的转换成交流电能,提供给电网或者用户使用。光伏逆变器按运行方式不同,可分为并网逆变器和离网逆变器。并网逆变器用于并网运行的光伏发电系统。离网逆变器用于独立运行的光伏发电系统。
(3)、直流汇流箱
直流汇流箱主要是用在几百千瓦以上的光伏发电系统中,其用途是把光伏组件方阵的多路直流输出电缆集中输入、分组连接到直流汇流箱中,并通过直流汇流箱中的光伏专用熔断器、直流断路器、电涌保护器及智能监控装置等的保护和检测后,汇流输出到光伏逆变器。直流汇流箱的使用,大大简化了光伏组件与逆变器之间的连线,提高了系统的可靠性与实用性,不仅使线路连接井然有序,而且便于分组检查和维护。当光伏方阵局部发生故障时,可以局部分离检修,不影响整体发电系统的连续工作,保证光伏发电系统发挥最大效能。
(4)、直流配电柜
大型的光伏发电系统,除了采用许多个直流汇流箱外,还要用若干个直流配电柜作为光伏发电系统中二、三级汇流之用。直流配电柜主要是将各个直流汇流箱输出的直流电缆接入后再次进行汇流,然后输出再与并网逆变器连接,有利于光伏发电系统的安装、操作和维护。
(5)、交流配电柜与汇流箱
交流配电柜是在光伏发电系统中连接在逆变器与交流负载或公共电网之间的电力设备,它的主要功能是对电能进行接收、调度、分配和计量,保证供电安全,显示各种电能参数和监测故障。交流汇流箱一般用在组串式逆变器系统中,主要作用是把多个逆变器输出的交流电经过二次集中汇流后送入交流配电柜中。
(6)、升压变压器
升压变压器在光伏发电系统中主要用于将逆变器输出的低压交流电(0.4kV)升压到与并网电压等级相同的中高压电网中(如10kV、35kV、110kV、220kV 等),通过高压并网实现电能的远距离传输。小型并网光伏发电系统基本都是在用户侧直接并网,自发自用、余电直接馈入0.4kV低压电网,故不需要升压环节。光伏发电系统用的升压变压器主要为单相或三相变压器,一般有干式和油浸式两种。
(7)、光伏支架
光伏发电系统中使用的光伏支架主要有固定倾角支架、倾角可调支架和自动跟踪支架几种。目前,在分布式光伏发电系统中,以固定倾角支架和倾角可调支架的应用最为广泛。
(8)、光伏发电系统附属设施
光伏发电系统的附属设施包括系统运行的监控和检测系统、防雷接地系统等。监控检测系统是全面监控光伏发电系统的运行状况,包括光伏组件的运行状况,逆变器的工作状态,光伏方阵的电压、电流数据,发电输出功率,电网电压频率以及太阳辐射数据等,并可以通过有线或无线网络的远程连接进行监控,通过计算机、手机等终端设备获得数据。
(9)、储能蓄电池
储能蓄电池主要用于离网光伏发电系统和带储能装置的并网光伏发电系统中,其作用主要是存储光伏电池发出的电能,并可随时向负载供电。光伏发电系统对蓄电池的基本要求是:自放电率低,使用寿命长,充电效率高,深放电能力强,工作温度范围宽,少维护或免维护以及价格低廉。
特储能(福建)集团有限公司,成立于2019年8月份,是一家专业从事分布式光伏电站、汽车充电站、光伏储能、储能应用等新能源项目的全流程的咨询、开发、投融资、设计、建设和运维、碳托管服务为一体的综合性平台公司。
10兆瓦光伏电站配多大的逆变器,常规的输入电压是多少?
在构建一个10MW的光伏电站时,我们可以将其细分为10个1MWp的子阵列,每个子阵列包含两个500kW的阵列逆变器。这些逆变器是系统的核心组件,负责将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,以便电网能够利用。在设计过程中,工程师会根据电站的具体位置和环境因素,选择合适的逆变器电压等级。常用的逆变器电压等级包括270V/10kV和270V/35kV,这样的选择有助于确保系统的稳定性和效率。
每个逆变器阵列通常由太阳能电池板串、汇流设备以及升压设备组成,这些设备共同工作,将来自太阳能电池板的低电压直流电升压至适合并网的电压。太阳能电池板串的排列方式和数量会根据电站的大小和预期的发电量来确定。对于一个10MW的光伏电站来说,每个子阵列需要两台500kW的逆变器,这意味着整个电站需要配备20台这样的逆变器。
选择合适的逆变器电压等级对于电站的性能至关重要。270V/10kV的逆变器适合小型到中型光伏电站,而270V/35kV的逆变器则适用于大型光伏电站,因为它们能够处理更高的电压,从而提高系统的输电效率。在实际应用中,工程师需要综合考虑成本、可靠性、电网兼容性等因素,以确定最合适的逆变器电压等级。
在安装和维护过程中,逆变器的性能和可靠性是关键因素。高质量的逆变器能够提高电站的整体效率,减少维护成本,并延长系统的使用寿命。因此,在选择逆变器时,除了考虑电压等级外,还需要关注逆变器的品牌、技术和售后服务等因素。
总结来说,一个10MW光伏电站通常由10个1MWp的子阵列组成,每个子阵列由两个500kW的逆变器驱动。在选择逆变器电压等级时,270V/10kV和270V/35kV是两个常用的选择,它们分别适用于不同规模的光伏电站。在实际应用中,工程师需要综合考虑多种因素,以确保光伏电站的高效运行和长期稳定性。
光伏发电如何并网?
集中式:从光伏组件到汇流箱,汇流箱到直流配电柜,直流配电柜到逆变器,逆变器到箱变,箱变到升压站。分布式:从光伏组件到逆变器,问逆变器到汇流箱,从汇流箱到升压变压器。
光伏发电原理
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池 。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。
系统组成
光伏发电系统是由太阳能电池方阵,蓄电池组,充放电控制器,逆变器,交流配电柜,太阳跟踪控制系统等设备组成。
电池方阵
在有光照(无论是太阳光,还是其它发光体产生的光照)情况下,电池吸收光能,电池两端出现异号电荷的积累,即产生“光生电压”,这就是“光生伏特效应”。在光生伏特效应的作用下,太阳能电池的两端产生电动势,将光能转换成电能,是能量转换的器件。太阳能电池一般为硅电池,分为单晶硅太阳能电池,多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三种。
蓄电池组
其作用是贮存太阳能电池方阵受光照时发出的电能并可随时向负载供电。太阳能电池发电对所用蓄电池组的基本要求是:1、自放电率低;2、使用寿命长;3、深放电能力强;4、充电效率高;5、少维护或免维护;6、工作温度范围宽;7、价格低廉。
控制器
是能自动防止蓄电池过充电和过放电的设备。由于蓄电池的循环充放电次数及放电深度是决定蓄电池使用寿命的重要因素,因此能控制蓄电池组过充电或过放电的充放电控制器是必不可少的设备。
逆变器
是将直流电转换成交流电的设备。由于太阳能电池和蓄电池是直流电源,而负载是交流负载时,逆变器是必不可少的。逆变器按运行方式,可分为独立运行逆变器和并网逆变器。独立运行逆变器用于独立运行的太阳能电池发电系统,为独立负载供电。并网逆变器用于并网运行的太阳能电池发电系统。
逆变器按输出波型可分为方波逆变器和正弦波逆变器。方波逆变器电路简单,造价低,但谐波分量大,一般用于几百瓦以下和对谐波要求不高的系统。正弦波逆变器成本高,但可以适用于各种负载。
光伏板线路连接
光伏板线路的连接方式主要根据光伏电站的规模进行设计,以下是具体的连接方式:
中小型光伏电站:
光伏阵列到逆变器:每个光伏阵列会连接到各自的逆变器上。逆变器并网:多个逆变器可以组合起来,形成三相电,进而实现并网。大型光伏电站:
光伏阵列到逆变器:与中小型电站类似,每个光伏阵列也会连接到各自的逆变器。升压变压器:由于大型电站的输出电压和电流较大,需要通过升压变压器将电压升高。高压并网:多个升压变压器输出的高压电会汇合在一起,进而实现高压并网。直流汇流箱的使用:
在直流侧汇流:无论是中小型还是大型光伏电站,光伏阵列在连接到逆变器之前,通常会先连接到直流母线上,这一过程通常在直流汇流箱中完成。汇流作用:直流汇流箱内的直流母线起到汇流作用,将多个光伏阵列的输出电流汇集成一路或多路较大的电流,再接入逆变器。综上所述,光伏板线路的连接方式需根据光伏电站的规模和设计要求进行选择,确保电能的高效、安全传输和并网。
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