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光伏逆变器的功能与分类

时间: 2024-03-01   作者: 企业证书

  通常来说将交流电能转化为直流电能的过程称为整流,把整流功能的电路称为整流电路,把实际整流过程的装置称为整流设备或整流器,与之对应的将直流转换为交流电能的过程称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实际逆变过程的装置称为逆变设备或逆变器。光伏逆变器将光伏组件所发出的直流电转变成正弦波电流,接入负载或者并入到电网中,是光伏系统中核心器件。

  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。

  并网逆变器是连接光伏阵列和电网的核心部件,除了把组件发出来的直流电变成电网能接收的交流电外,还有以下特殊功能:

  当日照强度和环境和温度变化时,光伏组件输入功率呈现非线性变化,如图所示,从图上看出:光伏组件既不是恒压源,也不是恒流源,它的功率随着输出电压改变而改变,和负载没关系。它的输出电流随着电压升高一开始是一条水平线,到达一定功率时,随着电压升高而降低,当到达组件开路电压时,电流下降到零。

  光伏组件的输出功率受日照强度、环境和温度等因素的影响。当光照强度减小时,光伏组件的开路电压降低,短路电流减小,最大输出功率减小;当光伏组件温度下降时,组件的短路电流减小,但组件的开路电压升高,最大输出功率增加;在组件温度和日照强度一定的情况下,同一块组件只有唯一的上限功率输出点,MPPT功能就是上限功率跟踪功能,通过调整直流电压和输出电流,使太阳能组件始终工作在最大工作点,输出当前温度和日照条件下的上限功率。

  常见的最大功率跟踪操控方法主要有:定电压跟踪法(CVT),将光伏组件的端电压固定在某一个固定值,特点是控制简单,稳定性高;功率计算法,电流寻优法,扰动观察法,增量电导法等经典控制算法以及最优梯度法、模糊逻辑控制法等、神经元网络控制法等现代控制算法。

  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,此现状被称为孤岛效应。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风险隐患,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。

  孤岛效应的检测的新方法有被动式检测和主动式检测,被动式检测的新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,通过检验测试电流相位偏移和频率等参数是不是超过规定值,来判断电网是否停电;这种方式不为造成电网污染,也不会有能量损耗;而主动式检测是指并网逆变器主动、定时地对电网施加一些干扰信号,如频率移动和相位移动,由于电网可以看成是一个无穷大的电压源,有电网时这些干扰信号就会被电网吸收,电网如果发生停电,这些干扰信号就会形成正反馈,最终会形成频率或电压超标,由此能够判断是否发生了孤岛效应。

  并网逆变器在并网发电之前,需要从电网上取电,检测电网送电的电压、频率、相序等等参数,然后调整自身发电的参数,与电网电参数同步一致,完成之后才会并网发电。

  当电力系统事故或扰动,引起光伏发电站并网点电压出现电压暂降,在一定的电压跌落范围内和时间间隔内,光伏发电站能确保不脱网连续运行。

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  2月26日,国务院新闻办就《碳排放权交易管理暂行条例》(下称“《条例》”)有关情况召开新闻发布会。生态环境部副部长赵英民表示,中国的碳排放大多分布在在发电、钢铁、建材、有色、石化、化工、造纸、航空等重点行业,这八个行业占到我国二氧化碳排放的75%左右,这些重点行业工业化程度高,有一定的人

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  10月25日,国网吉林省电力有限公司完成光伏电站带地区负荷孤岛运行试验,为研究光伏电站运行机理、促进光伏发电可持续发展提供了有效支撑。目前,吉林电网光伏电站装机容量达273万千瓦,占全省负荷的27%。由于大多数光伏电站接入66千伏及以下中低压系统,其发电不确定性影响地区电网继电保护、安全自动

  5月11日,从国网甘肃省电力公司传来消息,由甘肃电科院参与编写的行业标准《防孤岛效应试验装置技术规范》(NB/T42053-2015)正式对外发布。依照国家能源局2015年第3号公告,将于2015年9月1日正式实施。本标准规定了防孤岛试验装置的产品类型、技术方面的要求及试验方法,适用于测试光伏发电、风力发电、储能、电动

  本世纪以来,能源价格的快速上涨已经使得其较大程度地高于生产所带来的成本,企业于勘探与开发上的资本支出亦与日俱增。在此情况下,左右能源消费格局的因素某些特定的程度上源于供给。北美页岩气的大规模开采极大地该变了区域能源供给格局也是基于此一原因,美国页岩气产量从2000年的122亿立方米上升至2010年的1378亿立方米,占天然气总产量的比例已达到23%。北美地区的天然气产量迅速增长导致了价格的急速下跌,也带来了区域能源消费结构的改变。供给引起能源消费结构改变全世界能源的消耗在21世纪以来保持了持续地增长,根据BP《世界能源展望》2012年的数据,世界2011年的一