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光伏逆变器孤岛效应的检测及控制

在正常发电时,光伏并网发电系统连接在大电网上,向电网输送有功功率,但是,当电网失电时,光伏并网发电系统可能还在持续工作,并和本地负载处于独立运行状态,这种现象被称为孤岛效应。逆变器出现孤岛效应时,会对人身安全,电网运行,逆变器本身造成极大的安全隐患,因此逆变器入网标准规定,光伏并网逆变器必须有孤岛效应的检测及控制功能。孤岛效应的检测方法有被动式检测和主动式检测,被动式检测方法检测并网逆变器输出端电压和电流的幅值,逆变器不向电网加干扰信号,通过检测电流相位偏移和频率等参数是否超过规定值,来判断电网是否停电;这种方式不

光伏逆变器的种类与主要功能

光伏逆变器按用途分为并网逆变器,离网逆变器,微网储能逆变器三大类,并网逆变器按照功率和用途可分为微型逆变器、组串式逆变器、集中式逆变器、集散式逆变器四大类,微型逆变器,又称组件逆变器,功率等级为180W到1000W,适用于小型发电系统;组串型逆变器,功率在1kW到5kW的单相逆变器,适用于户用发电系统,并网电压为220V,5kW到70kW三相逆变器,适用于工商业发电系统,并网电压为三相380V。最大功率追踪MPPT功能当日照强度和环境温度变化时,光伏组件输入功率呈现非线性变化,如图所示,从图上看出:光伏组件既不是恒

光伏逆变器按连接方式分类

按连接方式分类  串联逆变器  串联逆变器由一对晶闸管和RLC(电阻、电感和电容)电路组成。一个晶闸管与RLC电路并联,一个晶闸管串联在直流电源和RLC电路之间。这种逆变器被称为串联逆变器,因为负载在晶闸管的帮助下直接与直流电源串联。  并联逆变器  并联逆变器由两个晶闸管、一个电容器、中心抽头变压器和一个电感器组成。晶闸管用于为电流流动提供路径,而电感器用于使电流源恒定。这些晶闸管的导通和关断由连接在它们之间的换向电容器控制。它之所以被称为并联逆变器,是因为在工作状态下,电容器通过变压器与负载并联。  半桥逆变器

光伏逆变器的主要技术指标有哪些

光伏逆变器的转换效率要求高,转换效率的高低将直接影响到太阳能发电系统在寿命周期内发电量的多少。根据不同型号,国际一流品牌产品的转换效率最高可达98%以上。大功率的光伏逆变器能够达到98.7%的转换效率,最大功率跟踪器效率可达到99.9%。光伏逆变器的使用寿命长,可靠性高。光伏发电系统设计使用寿命一般为20年左右,所以要求光伏逆变器的设计寿命需要达到较高水平。同时光伏逆变器如果发生故障将会导致光伏发电系统停机,带来经济损失,因此高可靠性是光伏逆变器的重要技术指标。光伏逆变器的直流电压工作范围要宽,且符合电网并网要求。

光伏逆变器的种类

电站型光伏逆变器,功率范围从30KW-1000KW,甚至更大。主要应用于大型商业屋顶、工业厂房和大型地面光伏电站。电站型光伏逆变器以三相桥式电路拓扑为主,同时包括无变压器和有变压器两类。组串型光伏逆变器,功率范围1KW-30KW,主要应用于住宅型屋顶和一些小型商业屋顶。组串型光伏逆变器单相产品以升压电路和单相无变压器拓扑结构为主,三相产品以升压电路加三相三电平无变压器拓扑结构为主。微型逆变器的功率在200W-500W,主要应用在幕墙、窗台、小型屋顶上面。微型逆变器可搭配单一组件结构,单独追踪每个组件最大输出功率,达

并网逆变器概况

太阳能并网逆变器是将电能反馈到电网,若电网断电时,需快速的切断供电给电网的线路,这是美国国家电气规范(NEC)的要求,以确保在断电时,并网逆变器也会关闭,避免伤害维修电网的人员。目前市面上的并网逆变器有使用许多不同的技术,包括使用较新的高频变压器、传统的工频变压器,或是无变压器的架构。高频变压器不是直接提供120 V或240 V的AC电源,而是有电脑控制的多步程序,让电源转换为高频的交流电,再转换为直流电,最后再转换为电源需要的电压及频率。以往对于无变压器,又要供电到电网的系统会有一些疑虑,主要是因为在直流电路和交

微式光伏逆变器

微式光伏逆变器是只配合单一太阳能模组运作的光伏逆变器,将太阳能模组的直流电源转换为交流电源。其设计允许以模组的方式由多台微式光伏逆变器独立并联运转。微式光伏逆变器的优点包括可以针对单一太阳能模组进行功率最佳化,各个模组可以独立运作,即即用的安装方式,安装方式及防火安全上的提升,系统设计的成本最低,以及在库存上也可以降到最低。2011年美国阿巴拉契亚州立大学的研究指出,在使用相同太阳能面板的情形下,在未屏蔽的条件下个别的逆变器会比只用一台逆变器的串接型设备会多产生20%的电能,在有屏蔽的条件下,会多产生27%的电能

HUAWEI光伏逆变器功率点追踪

光伏逆变器会用最大功率点追踪(MPPT)的技术来从太阳能板抽取最大可能的功率。太阳能电池的太阳辐照度、温度及总电阻之间有复杂的关系,因此输出效率会有非线性的变化,称为电流-电压曲线(I-V curve)。最大功率点追踪的目的就是在各环境下,针对太阳能模组的输出取様,产生一个(太阳能模组的)负载电阻来获得最大的功率。太阳能电池的形状因子(Fill factor,简称FF)配合其开路电压(Voc)及短路电流(Isc)会决定太阳能电池的最大功率。形状因子定义为太阳能电池的最大功率除以Voc和Isc乘积后的比值。最大功率点

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