光伏电站逆变器的结构及工作原理.pptx

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逆变器的结构及工作原理;

1kW

微逆

单棉1okW

三相10kW-组串式--6okW;

■光伏阵列;

1.主要适用于大

型地面电站,

农业大棚等组

件朝向完全一致的光伏电站。

*2.逆变器输出

AC电压可选:270/315。一般为降低MPPT最

低电压,通常选270V电压输

*3.接入400V电网需配置隔离变压器。;

集中型递变器概述一一路构市局

功率单元

直流输入

复杂的机电系统!;

逆变器元器件组成

功率模块部

控制核心

IGBT

CPU

电流传感器;

逆变器元器件组成;

数据通

辅助电

IGBT

驱动部

分;

递变器工作原理;

控制与保护(递变器的功能实现)

大功率逆变器的控制部分要完成如下几个基本任务:

·跟踪电池板(MPPT:最大功率跟踪)

充分发挥电池板的发电潜力

·跟踪电网

保证输出电流和频率保持和电网同步

·逆变(直流电到交流电的转换)

转换的同时,调节输出功率的大小(或根据电网需要发出无功功率);

最大功率道踪(MPPT)

大功率逆变器的控制部分—跟踪电池板

跟踪电池板(MPPT:最大功率跟踪)

使逆变器始终工作在太阳能电池板阵列的最大输出功率点附近

PPma

Pn+t

P

Pn-1

I;

什么是“孤岛效应”?

当电网供电因故障事故或停电维修而跳脱时,各个用户端的分布式并网发电系统(如:光伏发电、风力发电、燃料电池发电等)未能即时检测出停电状态而将自身切离市电网络,而形成由分布电站并网发电系统和周围的负载组成的一个自给供电的孤岛。;

防“孤岛”保护方法

■逆变器侧保护(主动式+被动式)

■并网点保护(被动式在故障解列装置基础上开发)

孤岛保护

常用防“孤岛”策略;

时间(s)

●光伏电站并网点电压跌至0时,光伏发电站应能不脱网连续运行0.15s

●光伏发电站并网点电压跌至曲线1以下时,光伏发电站可以从电网切出

●自故障清除时刻起,光伏电站以至少30%额定功率/秒的功率变化率恢复至故障前的值

●自并网点电压跌落的时刻起,动??无功电流的响应时间不大于30ms。

第15页;

*組串式解决方案优点:

*1.能很好地解决屋顶电站组件朝向不一致导致的适配问题。

*2.IP65防护等级适应的安装环境更广泛,不用逆变房,可户外安装。

*3.组串式逆变器解决方案减少了系统设备。;

*集中式适合大型地面电站,控制技术、系统解决方案成熟,

比较高的系统转化效率使得在大型地面电站发电量较高。

*組串式适合分布式屋顶及丘陵地区组件不易分配的地区,能很好地解决组件朝向不一致导致的MPPT损失,比集中式解决方案发电量偏高。

*組串式逆变器目前多数厂家还不能很好的解决多机并联导致的系统谐振、谐波含量偏大问题,多数厂家的可靠性普遍不高。

*集中性逆变器由于其散热特性防护等级普遍不高,而组串

逆变器IP65的防护等级可直接安装于户外,降低系统逆变房和配电室的前期投资。而且减少了灰尘等对逆变器的可

靠性和寿命影响。;

组串逆变器的常规特点:

1.防护等级高,多为IP65,能够直接在室外安装;

2.不需要经过直流汇流箱,直流输入为光伏专用的MC4防水端子,能够直接与电池板相连;

3.输入电压范围宽,输入电压可到180~880V之间,能够直接接入本地单相或者三相电网;

4.MPPT路数通常为2个或者3个,

MPPT控制更精细,效率高,设计灵活,能够适应各种不同应用场景如地面电站,山地,楼面等环境的需求。;

BO0ST1

PV2BO0ST2

MPPT1

MPPT2;

组串式递变器造用系统及优势

分布式系统山地电站;

组串型逆变器能解决什么问题?

■有限解决光伏阵列系统失配问题;

■恶劣环境下产品可靠性问题;

■安装及故障维修问题。

系统问题

由国情和发展阶段决定,完

全解决需要时间!;

常规组串式递变器结构

LED显示屏;

常规组事式递变器结构;

常规组串式递变器结构

直流开关;

常规组串式递变器结构

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