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光伏逆变器:被遗忘的重要功能

本文摘要:对于光伏电站来说,光伏组件和逆变器毫无疑问是其中的核心设备,组件即电池板,把太阳光转换成电能类似于若干个小电池,逆变器把直流变为交流可以并网应用于。 业界对逆变器的能量切换功能已了解得很确切,要求逆变器切换质量的毫无疑问是其效率指标,业界普遍存在这样的了解:组件指定后直流输出功率就确认了,逆变器指定后系统的交流输出功率也确认了。 再行看各厂家的逆变器效率参数相差无几(最低效率98.7%左右,欧效98.4%左右),那么要求系统效率的主要就是电池组件,逆变器选哪家关系不大。

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对于光伏电站来说,光伏组件和逆变器毫无疑问是其中的核心设备,组件即电池板,把太阳光转换成电能类似于若干个小电池,逆变器把直流变为交流可以并网应用于。  业界对逆变器的能量切换功能已了解得很确切,要求逆变器切换质量的毫无疑问是其效率指标,业界普遍存在这样的了解:组件指定后直流输出功率就确认了,逆变器指定后系统的交流输出功率也确认了。

再行看各厂家的逆变器效率参数相差无几(最低效率98.7%左右,欧效98.4%左右),那么要求系统效率的主要就是电池组件,逆变器选哪家关系不大。  事实知道是这样吗?我们看某机构在海南专门辟的逆变器测试平台的测试数据,组件、支架、组件加装倾角、朝向等全部完全相同,搭配了6种逆变器,实际测试发电量数据有些差距已超过6%。怎么会逆变器厂家给的效率参数有这么大水份?只不过不是,如果我们拿功率分析仪分别测量逆变器直流输出和交流输出功率,不会找到虽然逆变器切换效率不一定有声称的那么低,但是两款逆变器的效率差异也并不大,都在1%以下。

那否可以解释是电池板的直流功率差异造成呢?例如有一组电池板不存在质量问题造成输出功率明显上升,但是当我们只是互相交换逆变器后,不会找到互相交换逆变器后原本发电量低的依然不会发电量低,也就解释不是组件阵列本身差异要求的问题。  问题究竟出有在哪里呢?要搞清楚这个问题还得再行总结下电池板的基本特性与逆变器MPPT工作原理。  从上图可见组件的一个最重要工作特点:组件输出功率不受工作电压关系要求,即组件输出功率有仅次于功率点,背离仅次于功率点的电压偏高或者偏高,都会造成组件输出功率减少。

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也就是说如果一个电站系统中组件的实际工作电压背离其仅次于功率电压,则这时光伏组件阵列的输出功率不会减少,也就造成电站的发电量减少。  那么组件的工作电压又是怎么确认的呢?这就是逆变器的MPPT追踪工作原理了,逆变器可以调整其输出直流电力,而逆变器直流输出是跟组件正负极必要电气连接的,此时逆变器通过检测输出功率的变化,从而给与直流输出电压增高或者减少的调节指令,并最后比较平稳在组件的仅次于功率电压值附近。

  电站系统中,光伏组件最后否工作在最佳状态、需要充分发挥出有多大的能力,不是它自己要求,而是逆变器要求,而且工作电压对于组件功率输入的影响相当大很更容易就平均10%以上。由此可见,逆变器除了能量切换功能以外,还有一个更为最重要的功能:电站系统的掌控。而且对于电站发电量来说,逆变器切换效率影响发电量有可能在0.5~1%,逆变器系统控制的优劣则不会影响电站发电量5~10%,10倍于其自身效率的影响。  所以,作为电站业主在选配逆变器时,除了看逆变器自身切换效率外,还必须更为推崇其电站系统控制能力,系统控制能力带给的发电量差异远比逆变器自身效率差异小得多。

目前的少见逆变器类型中,组串型逆变器具备多路MPPT特点,在电站系统控制功能方面更为细致、精确,往往可以带给低的发电量,是电站业主的选用逆变器类型。


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