发布时间:2024-10-13 13:30:16 人气:
光伏并网逆变器的市场前景如何?
目前光伏逆变器行业国际领军者是德国艾斯玛(SMA)公司,技术处在行业的顶点。国内比较有实力的并网逆变器企业有:合肥阳光电源、三 晶新能源、中达电通、山亿新能源、北京科诺伟业、艾索新能源等;而离网逆变器的技术发展相对较成熟,国内已拥有一批技术较领先的企业。
1.要求具有较高的效率。由于目前太阳电池的价格偏高,为了最大限度地利用太阳电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。
2.要求具有较高的可靠性。目前光伏发电系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就要求逆变器具有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器具备各种保护功能,如输入直流极性接反保护,交流输出短路保护,过热、过载保护等。
3.要求直流输入电压有较宽的适应范围,由于太阳电池的端电压随负载和日照强度而变化,蓄电池虽然对太阳电池的电压具有重要作用,但由于蓄电池的电压随蓄电池剩余容量和内阻的变化而波动,特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大,如12V蓄电池,其端电压可在10V~16V之间变化,这就要求逆变器必须在较大的直流输入电压范围内保证正常工作,并保证交流输出电压的稳定。
4.在中、大容量的光伏发电系统中,逆变电源的输出应为失真度较小的正弦波。这是由于在中、大容量系统中,若采用方波供电,则输出将含有较多的谐波分量,高次谐波将产生附加损耗,许多光伏发电系统的负载为通信或仪表设备,这些设备对电网品质有较高的要求,当中、大容量的光伏发电系统并网运行时,为避免与公共电网的电力污染,也要求逆变器输出正弦波电流。
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工作原理
逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V,在中、小容量的逆变器中,由于直流电压较低,如12V、24V,就必须设计升压电路。
中、小容量逆变器一般有推挽逆变电路、全桥逆变电路和高频升压逆变电路三种,推挽电路,将升压变压器的中性插头接于正电源,两只功率管交替工作,输出得到交流电力,由于功 光伏并网逆变器率晶体管共地边接,驱动及控制电路简单,另外由于变压器具有一定的漏感,可限制短路电流,因而提高了电路的可靠性。其缺点是变压器利用率低,带动感性负载的能力较差。
全桥逆变电路克服了推挽电路的缺点,功率晶体管调节输出脉冲宽度,输出交流电压的有效值即随之改变。由于该电路具有续流回路,即使对感性负载,输出电压波形也不会畸变。该电路的缺点是上、下桥臂的功率晶体管不共地,因此必须采用专门驱动电路或采用隔离电源。另外,为防止上、下桥臂发生共同导通,必须设计先关断后导通电路,即必须设置死区时间,其电路结构较复杂。
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控制电路工作
上述几种逆变器的主电路均需要有控制电路来实现,一般有方波和正弦波两种控制方式,方波输出的逆变电源电路简单,成本低,但效率低,谐波成份大。正弦波输出是逆变器的发展趋势,随着微电子技术的发展,有PWM功能的微处理器也已问世,因此正弦波输出的逆变技术已经成熟。
1.方波输出的逆变器
1.方波输出的逆变器目前多采用脉宽调制集成电路,如SG3525,TL494等。实践证明,采用SG3525集成电路,并采用功率场效应管作为开关功率元件,能实现性能价格比较高的逆变器,由于SG3525具有直接驱动功率场效应管的能力并具有内部基准源和运算放大器和欠压保护功能,因此其外围电路很简单。
2.正弦波输出的逆变器
2.正弦波输出的逆变器控制集成电路,正弦波输出的逆变器,其控制电路可采用微处理器控制,如INTEL公司生产的80C196MC、摩托罗拉公司生产的MP16以及MI-CROCHIP公司生产的PIC16C73等,这些单片机均具有多路PWM发生器,并可设定上、下桥臂之间的死区时间,采用INTEL公司80C196MC实现正弦波输出的电路,80C196MC完成正弦波信号的发生,并检测交流输出电压,实现稳压。
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主电路功率器件的选择
逆变器的主功率元件的选择至关重要,目前使用较多的功率元件有达 小功率的光伏并网逆变器设计图林顿功率晶体管(BJT),功率场效应管(MOS-FET),绝缘栅晶体管(IGBT)和可关断晶闸管(GTO)等,在小容量低压系统中使用较多的器件为MOSFET,因为MOSFET具有较低的通态压降和较高的开关频率,在高压大容量系统中一般均采用IGBT模块,这是因为MOSFET随着电压的升高其通态电阻也随之增大,而IGBT在中容量系统中占有较大的优势,而在特大容量(100kVA以上)系统中,一般均采用GTO作为功率元件。
光伏逆变器 并网逆变器 太阳能逆变器SolarMax的光伏逆变器规格全,既有小功率的组串逆变器,又有大功率的集中式逆变器,随着中国光伏发电市场的迅速发展,SolarMax逆变器必然会被越来越多的中国客户使用。
光伏并网逆变器与风力发电并网逆变器有什么区别
一、指代不同1、光伏并网逆变器:主要是直流系统,即将太阳电池发出的电能给蓄电池充电,而蓄电池直接给负载供电。
2、风力发电并网逆变器:可以将直流电转换成交流电外,其输出的交流电可以与市电的频率及相位同步,因此输出的交流电可以回到市电。
二、特点不同
1、光伏并网逆变器:要求具有较高的效率。由于太阳电池的价格偏高,为了最大限度地利用太阳电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。
2、风力发电并网逆变器:将直流电源转换为交流电源,以便送回电网。并网逆变器的输出电压的频率需和电网频率(50或60Hz)相同,一般会用机器中的振荡器达成,并且也会限制输出电压不超过电网电压。
三、原理不同
1、光伏并网逆变器:逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V。
2、风力发电并网逆变器:有使用较新的高频变压器、传统的工频变压器,或是无变压器的逆变器架构。高频变压器不是直接提供120V或240V的AC电源,而是有电脑控制的多步程式,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。
百度百科-并网逆变器
百度百科-光伏并网逆变器
光伏板线路连接
1.你说的每个光伏阵列,先连接到直流母线上,然后直流母线再通过逆变器进行并网。准确的说是直流汇流箱,里面用直流母线汇流。这种并网方法可行。
2.你说的逆变器是在直流母线上并联,你的意思是不是把所有的光伏阵列汇集到直流母线上?再并联引到逆变器上呢?这种方法看似可行,实际不行,你想想,万一有一台逆变器断路了,那么这台逆变器的电流就分配到其他的并联支路上,造成过载,损坏其他逆变器。
3.一般中小型光伏电站,光伏阵列连接各自的逆变器,多个逆变(带隔离变压器)可以凑合成三相电,进而并网。(逆变器不是并联关系)
一般大型光伏电站,光伏阵列连接各自的逆变器(不带隔离变压器),需要通过升压变压器,多个变压器汇合进而高压并网。
请问目前的大型光伏电站是如何连接的?
1.你说的每个光伏阵列,先连接到直流母线上,然后直流母线再通过逆变器进行并网。准确的说是直流汇流箱,里面用直流母线汇流。这种并网方法可行。
2.你说的逆变器是在直流母线上并联,你的意思是不是把所有的光伏阵列汇集到直流母线上?再并联引到逆变器上呢?这种方法看似可行,实际不行,你想想,万一有一台逆变器断路了,那么这台逆变器的电流就分配到其他的并联支路上,造成过载,损坏其他逆变器。
3.一般中小型光伏电站,光伏阵列连接各自的逆变器,多个逆变(带隔离变压器)可以凑合成三相电,进而并网。(逆变器不是并联关系)
一般大型光伏电站,光伏阵列连接各自的逆变器(不带隔离变压器),需要通过升压变压器,多个变压器汇合进而高压并网。
有不明白的欢迎继续交流,我也是菜鸟
一般一个大型并网光伏电站会有几个逆变器
看看是如何设计,是组串并网,还是汇总并网。
组串并网就是利用多个小功率并网逆变器并网交流电网,好处就是损耗小,电缆成本较低(因为光伏专用电缆较贵),省去了汇流箱费用,而且多个并网逆变器,单个故障,不影响其他运作,对电网影响小,可靠性高。
汇总并网,就是利用一个大功率的并网逆变器并入电网,这个需要线路设计较为简单,因为直流和交流线路都分开了,利用汇流箱进行汇总,直流母线再进入并网逆变器,这种方法的设计简单,维护方便,而且对于电网的谐波较小,电能质量好!
可以百度下“广州绿欣”看看小型并网系统
什么是双向逆变器
逆变器的范围很大,主要作用就是DC——AC或AC----DC这个双向的过程,简单的说就是把逆变器加整流器,单通二极管加可控硅的(或IGBT)。
正确的双向转换逆变器具有并网功能,使用共同的交流母线,逆变器没有输入和输出之分,只有直流端和交流端接线端子,此逆变器虽可以利用母线电压给电池充电也可以在母线电压低时给交流母线供补电能,使交流母线电压稳定在一个值。
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