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集中式逆变器并网

发布时间:2025-03-04 14:50:50 人气:



太阳能光伏发电并网逆变器价格大概是多少

组串式逆变器的价格大约为0.32元/瓦,而集中式逆变器的价格则约为0.2元/瓦。因此,一台50千瓦的组串式逆变器的售价大约为16000元,而1000千瓦的集中式逆变器则可能需要20万元。值得注意的是,逆变器的价格会随着容量的减小而升高,这意味着较小的逆变器单瓦成本相对较高。

然而,需要注意的是,这些价格会受到多种因素的影响。不同品牌、元件要求、规格型号以及运输距离等都会对最终价格产生影响。例如,某些品牌可能提供更高效或更耐用的逆变器,这可能会导致更高的价格。同样,如果逆变器需要从远距离运输,则运输成本也会影响最终价格。

在选择逆变器时,消费者需要综合考虑各种因素。除了价格外,还应关注逆变器的性能、能效等级以及售后服务等。此外,不同应用场景也可能需要不同类型的逆变器,因此,在选择之前,最好咨询专业人员的意见。

总而言之,逆变器的价格会因多种因素而有所不同。消费者在购买时应综合考虑各种因素,并选择最适合自己需求的产品。

光伏发电站的逆变器怎么设置

太阳能光伏发电并网系统中的并网逆变器设置方式分为:集中式、主从式、分布式和组串式。

1、集中式

集中式并网方式适合于安装朝向相同且规格相同的太阳能电池方阵,在电气设计时,采用单台逆变器实现集中并网发电方案如图1所示。

对于大型并网光伏系统,如果太阳能电池方阵安装的朝向、倾角和阴影等情况基本相同,通常采用大型的集中式三相逆变器。

该方式的主要优点是:整体结构中使用光伏并网逆变器较少,安装施工较简单;使用的集中式逆变器功率大,效率较高,通常大型集中式逆变器的效率比分布式逆变器要高大约2%左右,对于9.3MWp光伏发达系统而言,因为使用的逆变器台数较少,初始成本比较低;并网接入点较少,输出电能质量较高。该方式的主要缺点是一旦并网逆变器故障,将造成大面积的太阳能光伏发电系统停用。

集中逆变一般用于大型光伏发电站(>10kW)的系统中,很多并行的光伏电池组串被连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相IGBT功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP来改善所产出电能的质量,使它非常接近于正弦波电流。

最大特点是系统的功率高,成本低。但受光伏电池组串匹配和部分遮影的影响,导致整个光伏系统的效率不高。同时整个光伏系统的发电可靠性受某一光伏电池单元组工作状态不良的影响。最新的研究方向是运用空间矢量的调制控制,以及开发新的逆变器的拓扑连接,以获得部分负载情况下的高的效率。

在SolarMax(索瑞·麦克)集中逆变器上,可以附加一个光伏电池阵列的接口箱,对每一串的光伏电池组串进行监控,如其中有一组光伏电池组串工作不正常,系统将会把这一信息传到远程控制器上,同时可以通过远程控制将这一串光伏电池停止工作,从而不会因为一串光伏电池串的故障而降低和影响整个光伏系统的工作和能量产出。

2、主从式

对于大型的光伏发电系统可采用主从结构,主从结构其实也是集中式的一种,该结构的主要特点是采用2~3个集中式逆变器,总功率被几个逆变器均分。在辐射较低的时候,只有一个逆变器工作,以提高逆变器在太阳能电池方阵输出低功率时候的工作效率;在太阳辐射升高,太阳能电池方阵输出功率增加到超过一台逆变器的容量时,另一台逆变器自动投入运行。

为了保证逆变器的运行时间均等,主从逆变器可以自动的轮换主从的配置。主从式并网发电原理如图2所示。主从结构的初始成本会比较高,但可提高光伏发电系统逆变器运行时的效率,对于大型的光伏系统,效率的提高能够产生较大的经济效益。

3、分布式

分布式并网发电方式适合于在安装不同朝向或不同规格的太阳能电池方阵,在电气设计时,可将同一朝向且规格相同的太阳能电池方阵通过单台逆变器集中并网发电,大型的分布式系统主要是针对太阳能电池方阵朝向、倾角和太阳阴影不尽相同的情况使用的。

分布式系统将相同朝向,倾角以及无阴影的光伏电池组件串成一串,由一串或者几串构成一个太阳能电池子方阵,安装一台并网逆变器与之匹配。分布式并网发电原理如图3所示。这种情况下可以省略汇线盒,降低成本;还可以对并网光伏发电系统进行分片的维修,减少维修时的发电损失。

分布式并网发电的主要缺点是:对于大中型的上百千瓦甚至兆瓦级的光伏发电系统,需要使用多台并网逆变器,初始的逆变器成本可能会比较高;因为使用的逆变器台数较多,逆变器的交流侧和公用电网的接入点也较多,需要在光伏发电系统的交流侧将逆变器的输出并行连接,对电网质量有一定影响。

4、组串式

光伏并网组串逆变器是将每个光伏电池组件与一个逆变器相连,同时每个光伏电池组件有一个单独的最大功率峰值跟踪,这样光伏电池组件与逆变器的配合更好。组串逆变器已成为现在国际市场上最流行的逆变器,组串逆变器是基于模块化概念基础上的,每个光伏组串(1kW~5kW)通过一个逆变器,在直流端具有最大功率峰值跟踪,在交流端并联并网。许多大型光伏阀电厂使用组串逆变器,优点是不受光伏电池组串间差异和遮影的影响。

在组串间引入“主-从”概念,使得系统在单串电能不能使单个逆变器工作的情况下,将几组光伏电池组串联系在一起,让其中一个或几个工作,从而产出更多的电能。最新的概念为几个逆变器相互组成一个“团队”来代替“主-从”概念,使得系统的可靠性又进了一步。目前,无变压器式组串逆变器已占了主导地位。

多组串逆变是取了集中逆变和组串逆变的优点,避免了其缺点,可应用于几千瓦的光伏发电站。在多组串逆变器中,包含了不同的单独功率峰值跟踪DC/DC变换器,DC/DC变换器的输出通过一个普通的逆变器转换成交流电与电网并联。由于是在交流处并联,这就增加了交流侧的连线的复杂性,维护困难。

另需要解决的是怎样更有效的与电网并网,简单的办法是直接通过普通的交流开关进行并网,这样就可以减少成本和设备的安装,但往往各地的电网的安全标准也许不允许这样做。另一和安全有关的因素是是否需要使用隔离变压器(高频或低频),或允许使用无变压器式的逆变器。

光伏组串的不同额定值(如:不同的额定功率、每组串不同的组件数、组件的不同的生产厂家等)、不同的尺寸或不同技术的光伏组件、不同方向的组串(如:东、南和西)、不同的倾角或遮影,都可以被连在一个共同的逆变器上,同时每一组串都工作在它们各自的最大功率峰值上。同时,直流电缆的长度减少、将组串间的遮影影响和由于组串间的差异而引起的损失减到最小。

1万瓦光伏发电系统电路。

目前,太阳能

光伏发电系统

的设计容量可以从几千瓦到几百千瓦,甚至上兆瓦,由于国内的光伏发电与建筑结合的形式各种各样,设备的选型需根据

太阳能电池

方阵安装的实际情况(如组件规格、安装朝向等)进行优化设计,

太阳能光伏发电

并网系统中的并网

逆变器

设置方式分为:集中式、主从式、分布式和组串式。

1.集中式

集中式并网方式适合于安装朝向相同且规格相同的太阳能电池方阵,在电气设计时,采用单台逆变器实现集中并网发电方案如图1所示。对于大型并网

光伏系统

,如果太阳能电池方阵安装的朝向、倾角和阴影等情况基本相同,通常采用大型的集中式

三相逆变器

,该方式的主要优点是:整体结构中使用

光伏并网逆变器

较少,安装施工较简单;使用的集中式逆变器功率大,效率较高,通常大型集中式逆变器的效率比分布式逆变器要高大约2%左右,对于9.3MWp光伏发达系统而言,因为使用的逆变器台数较少,初始成本比较低;并网接入点较少,输出电能质量较高。该方式的主要缺点是一旦并网逆变器故障,将造成大面积的

太阳能光伏发电系统

停用。

集中逆变一般用于大型

光伏发电站

(>10kW)的系统中,很多并行的

光伏电池

组串被连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相

IGBT功率模块

,功率较小的使用

场效应晶体管

,同时使用DSP来改善所产出电能的质量,使它非常接近于正弦波电流。

2.主从式

对于大型的光伏发电系统可采用主从结构,主从结构其实也是集中式的一种,该结构的主要特点是采用2~3个集中式逆变器,总功率被几个逆变器均分。在辐射较低的时候,只有一个逆变器工作,以提高逆变器在太阳能电池方阵输出低功率时候的工作效率;在

太阳辐射

升高,太阳能电池方阵输出功率增加到超过一台逆变器的容量时,另一台逆变器自动投入运行。为了保证逆变器的运行时间均等,主从逆变器可以自动的轮换主从的配置。

3.分布式

分布式并网

发电方式适合于在安装不同朝向或不同规格的太阳能电池方阵,在电气设计时,可将同一朝向且规格相同的太阳能电池方阵通过单台逆变器集中并网发电,大型的

分布式系统

主要是针对太阳能电池方阵朝向、倾角和太阳阴影不尽相同的情况使用的。分布式系统将相同朝向,倾角以及无阴影的光伏

电池组

件串成一串,由一串或者几串构成一个太阳能电池子方阵,安装一台并网逆变器与之匹配。分布式并网发电原理如图3所示。这种情况下可以省略汇线盒,降低成本;还可以对

并网光伏发电系统

进行

分片

的维修,减少维修时的发电损失。

逆变器:组串式VS集中式 孰优孰劣

要求:

组串式逆变器的劣势:组网方式限制——其逆变器间无高频载波同步,无法解决逆变器间的并联环流问题;距离箱变远端的逆变器线路阻抗较大;多机并联模式——多台逆变器在电网电业跌落时会无法统一输出电压及电流的相位。

集中式并网逆变器:均可通过实验室和现场的低电压穿越测试。

(2)防孤岛保护

孤岛效应:是指当电网的部分线路因故障或维修而停电时,停电线路由所连的并网发电装置继续供电,并连同周围负载构成一个自给供电的孤岛的现象。GB/T19964-2012标准要求电站具有防孤岛保护设备,通常情况下逆变器采用主动+被动双重防孤岛保护,以保障在任何情况下逆变器能可靠地断开与电网的连接。主动保护通常采用向电网注入很小的干扰信号,通过检测回馈信号判断是否失电,而被动保护通常采用检测输出电压、频率和相位的方式来判定孤岛状态的发生。

组串式逆变器:交流侧直接并联,因主动保护而采用注入失真信号的方式无法应用在多机并联的系统中,无法执行孤岛保护中的主动保护。

——应用风险:产生谐振孤岛将会对线路检修人员造成安全威胁,对用电设备造成损害,严重影响电站的运行安全等等。

集中式逆变器:交流输出无需汇流,直接接入双分裂绕组变压器,同时执行主动和被主动孤岛保护。

(3)支持电网调度

两者共同点:均采用RS485作为通讯接口,回应速度均相应较慢。

组串式逆变器:每兆瓦需对40台逆变器调度,不利于电站的远端调度管理;

集中式逆变器:每兆瓦仅对2台逆变器调度,较为方便。

(4)PID效应抑制策略

目前公认的最为可靠抑制PID效应的解决方法:逆变器负极接地

组串式逆变器:采用虚拟负极接地电路的方式来抑制PID效应,如虚拟电路发生故障组串式逆变器则无法保障对PID效应抑制,远比实体负极接地可靠性差。

集中式逆变器:采用绝缘阻抗监测+GFDI(PV Ground-Fault Detector Interrupter,由分断器件和传感器组成)方案,即逆变器即时监测PV+对地阻抗。当PV+对地阻抗低于阈值的时候,逆变器就会立刻报警停机。

古瑞瓦特集中式逆变器怎样?

古瑞瓦特集中式逆变器的工作原理是将光伏组件产生的直流电汇总并转换为交流电,随后进行升压并网。因此,这类逆变器通常拥有较大的功率输出。在光伏电站的应用中,通常会采用500kW以上的集中式逆变器。

古瑞瓦特集中式逆变器具有以下特点:首先,逆变器的功率较大,但数量较少,便于管理和维护。由于元器件较少,其稳定性较好,维护起来也更加便捷。其次,逆变器的谐波含量较低,因此电能质量较高。保护功能齐全,保证了其安全性。最后,该逆变器具备功率因素调节和低电压穿越功能,能够更好地适应电网环境。

在实际应用中,古瑞瓦特集中式逆变器能够显著提高光伏电站的运行效率,降低运维成本。其优越的性能不仅体现在转换效率上,更在于其稳定性和可靠性。尤其是在大规模光伏电站项目中,古瑞瓦特集中式逆变器的优势更为明显,能够有效保障项目的长期稳定运行。

总之,古瑞瓦特集中式逆变器以其大功率、少数量、高稳定性、良好电能质量、全面保护功能、功率因素调节和低电压穿越功能等特性,在光伏电站建设中得到了广泛的应用和认可。这些特点使得古瑞瓦特集中式逆变器成为了光伏电站的理想选择。

逆变器分类:集中式、组串 式、集散式及微型

逆变器分类:集中式、组串式、集散式及微型

逆变器按技术、电压、储存、应用领域等分类,分为光伏并网与储能逆变器、单相与三相逆变器、并网与离网系统逆变器、集中式与分布式光伏逆变器。集中式逆变器将直流电汇总逆变为交流电,功率较大,通常在500KW以上,优势为输出功率大、成本低、电能质量高,但MPPT跟踪精度不足,影响效率和电力产出,且需专用机房。代表企业包括阳光电源、上能电器。

组串式逆变器对光伏组串进行单独MPPT跟踪后再逆变,功率在100KW以下,具有灵活配置、高发电量、MPPT数量多等优点,适合户用分布式发电、中小型屋顶电站,也可用于集中式系统。

集散式逆变器结合集中与分散优势,通过前置多个MPPT控制,汇流后集中逆变,提升发电量、电能质量,适应电网,但工程经验不足,安全稳定性待验证。

微型逆变器对每块组件单独进行MPPT跟踪,适合小项目,具有独立控制、提高效率、降低安全隐患的优点,但成本高,维护困难。

性能对比显示,集中式逆变器成本低、可靠性高;组串式逆变器发电量高、灵活性好;微型逆变器提高效率、安全性,但价格昂贵。逆变器行业技术壁垒高,需长期研发,满足电网和用户端需求。逆变器作为“大脑”和“心脏”,需精确算法支持,适应电网变化,提供智能化运维数据。

综上,逆变器分类多样,各有优势和局限性,技术壁垒高,企业需不断研发新产品以适应市场和应用需求。

什么是并网逆变器

并网逆变器就是把不同发电设备产生的电能转换成和电网一样标准的电能并送入电网的设备。具体来说:

种类多样:它有很多种类呢,比如光伏发电并网逆变器、风力发电并网逆变器等等,适应不同的发电需求。

功率高效:这家伙的功率可高了,能把发电设备产生的电能高效地转换成和电网匹配的电能。

成本低廉:虽然它功能强大,但成本相对来说并不高,真是性价比超高呢!

技术先进:它里面使用了DSP转换控制器等先进技术,能让输出的电能质量非常好,非常接近正弦波电流,保证电网的稳定运行。

并网逆变器就像是电网的“翻译官”,把各种发电设备产生的“方言”电能翻译成电网能听懂的“普通话”电能,真是太神奇啦!

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