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风能并网逆变器 风电场并网逆变器容量配置?

发布时间:2023-10-21 17:40:25 人气:

风电场并网逆变器容量配置?

一:直流侧增容

举例:交流侧容量为100MWac,直流侧容量为140MWp,容配比为1.4。

该设计思路针对电站容量按照交流侧统计,且直流侧有足够土地满足超配组件的安装面积要求。

增加容配比将使100MW电站实际配置100MWp以上组件,在组件容量增大过程中,逆变器及后端升压线路仍然按照100MW配置,总成本始终不变。

对电站容量按照交流侧统计,但直流侧没有足够土地安装超配组件。

此时,可依据土地面积先确备袭定直流侧容量,再根据不同光资源条件选择最佳容配比,降低交流侧容量配置,从而降低册滚尘投资成本。

以某三类资源区为例,容配比选择1.4,假设土地面积可以安装110MWp组件,增加容配比将使100MW电站实际配置110MWp组件州禅,交流侧投资降低到79MW,升压站仍按照100MW建设也可摊薄10%成本。

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,提高系烂斗统效率,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,由祥渗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饥宴磨架构。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。

参考资料来源:百度百科-并网逆变器

参考资料来源:百度百科-光伏并网逆变器

什么是风力发电器逆变器离网和并网

风力发电发出的交流电幅值是随机变化的,而且频率也不是工频50hz。就需要风机逆变器把此交流转换成电网频率一致的交流电。这就是风机逆变器。风机逆变器有两种。一是离网逆变器,频率转化为50hz就可以。还有一种是并网逆变器,多一个控制器,跟踪大电网的相差,误差范围内跟大电网并网。区别就在于,离网出来的电功率负荷直接消耗掉了。不送给大电网。并网的就是除了负荷消耗一部分,剩余的可以送到大电网。

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120 V或240 V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。
参考资料来源:百度百科-并网逆变器
参考资料来源:百度百科-光伏并网逆变器

如何判断风能并网逆变器的谐波是否超标?

风能发电电能质量最新国标:GBT 20320-2013 风力发电机组 电能质量测量和评估方法,
使用功率分析仪可以准确测量逆变器输出端电压、电流的各次谐波,记录数据和标准限值对比即可得到结果。

基于虚拟同步发电机微网并网逆变器研究目的与意义

能源是社会发展的重要推动力,随着以太阳能、风能为代表的可再生能源被开发利用,分布式电源和微电网在配电网中的渗透率逐年升高,造成电力系统惯性下降,影响到电网的稳定运行。逆变器作为分布式电源和微电网与电网之间的接口和纽带,在维护系统稳定方面起着至关重要的作用,因此有必要研究逆变器控制来应对上述问题。本文主要对微网逆变器的虚拟同步发电机控制进行研究。首先,介绍了课题的研究背景与意义,对逆变器常用的控制策略进行了介绍,表明了虚拟同步发电机在增强惯性方面的优势。介绍了VSG的数学模型和基本工作原理,分析了转动惯量和阻尼系数对VSG在孤网和并网下的功频特性的影响,建立了小信号模型并进行了稳定性分析,给出了一种可以准确、快速获取控制参数的方法。仿真实现了VSG在孤网和并网下的稳定运行,并且具备惯性和下垂特性,表明了理论的正确性。其次,研究了基于VSG的光储发电系统协调控制策略,对光伏和蓄电池的控制原理进行了介绍。根据光伏、储能、直流母线和并网逆变器之间的功率平衡关系,进行能量管理,利用储能蓄电池对光伏的补充,为VSG提供惯性支撑。VSG根据蓄电池SOC调整功率输出进行限值保护。对VSG运行所需的储能配备进行了定量分析。仿真对上述控制方法进行了验证。再次,针对VSG面临的并网切换问题,改进虚拟同步发电机进行并网预同步。有功环引入积分控制,实现二次调频,并利用根轨迹和伯德图进行改进后的稳定性分析,无功环引入电压反馈校正实现二次调压,相角采用电压定向矢量技术进行相位追踪,进而实现无缝切换。为优化频率和有功功率响应,根据VSG功角特性曲线,分析了转动惯量和频率变化之间的关系,提出一种VSG自适应转动惯量控制方法。仿真验证了所提方法的正确性。最后,搭建了以DSP320F2812为控制核心的VSG硬件实验平台,包括对主电路和采样、调理、保护、驱动等控制系统的设计,在软件CCS3.3上进行VSG控制所需的主程序和包括中断程序、AD采样、定时中断等子程序在内的程序编写与调试。在此基础上进行逆变器控制完成VSG实验研究,结果证明了所提控制的正确性。

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