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逆变器容配比范围

发布时间:2025-05-06 17:10:07 人气:



光伏电站容配比是多少?

光伏电站容配比:

1、通常指光伏电站中逆变器所连接的光伏组件的功率之和与逆变器的额定容量比。按照现行2012年版的设计规范,光伏发电系统中逆变器的配置容量应与光伏方阵的安装容量相匹配,逆变器允许的最大直流输人功率应不小于其对应的光伏方阵的实际最大直流输出功率。

2、换言之,容配比不应超过1:1,因此,行业内也将容配比超过1:1的情况称为“超配”。而在去年9月发布的《光伏发电站设计规范(征求意见稿)》中则写明:光伏发电系统中光伏方阵与逆变器之间的容量配比应综合考虑光伏方阵的安装类型、场地条件、太阳能资源、各项损耗等因素,经技术经济比较后确定。

3、同时,针对不同的地区,规定Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类太阳能资源地区的容配比分别不宜超过1.2:1、1.4:1和1.8:1。

扩展资料:

按照不同的原则,容配比可分为两类,

1、第一类为补偿超配,以系统不会出现限功率为原则增大系统容配比;

2、第二类为主动超配,以系统LCOE最低为原则增大系统容配比,由于会出现逆变器限功率的情况,系统将会损失一部分能量,但是综合投资与产出,系统的度电成本会达到最低。

参考资料:

人民网-光伏电站“容配比”或将松绑

户用光伏容配比设计解决方案

户用光伏容配比设计:寻求最佳平衡点

在光伏电站设计的精密布局中,光伏组件安装容量与逆变器额定容量的比例——容配比,犹如设计的灵魂。早期标准曾规定1:1的理想化配置,然而现实中的光照、温度波动,往往让组件功率无法达到其标称值,逆变器大多处于不满负荷状态,这无疑造成了资源的浪费。

2020年,国家发布的新标准打破了这一束缚,允许光伏电站的容配比提升至1.8:1,这一变化不仅将刺激国内光伏市场的需求,还能有效降低度电成本,推动光伏平价时代的快速来临。

让我们以山东分布式光伏为例,深入探讨这一设计变革。首先,我们来看组件超配的现状与影响因素:

组件超配:追求效率与经济性的双重考量

全球光伏电站普遍倾向于120%至140%的超配,原因包括光照强度的季节性变化、高温、尘埃遮挡,以及组件性能随时间衰减等。新技术和组件价格下降促使超配变得更具经济性,不仅能降低成本,还能提升项目抗风险能力,推动高功率组件的发展。

经济效益分析:发电量与成本的微妙平衡

以6kW的业主自投项目为例,采用隆基540W组件,平均每天发电20度,年发电量约7300度。考虑到组件和逆变器的选择,以及烟台市的光照资源,不同超配比例对系统效率、发电量、收益和成本产生显著影响。

通过PVsyst模拟,我们发现1.1倍的超配可以实现最高系统效率,但超配过大会增加线损,因此经济性最优点往往在1.5:1左右。具体到不同容量系统,例如8kW、10kW和15kW,经济性最佳的容配比分别为1.3、1.2和1.2。

总结:技术与经济的双重抉择

在烟台这样光照充足的地区,1.1倍的超配能够最大化组件利用率,但从投资回报的角度看,1.5:1的经济性最优。设计时,既要关注组件的高效利用,更要考虑成本效益的平衡。随着系统容量的增加和市场变化,最优容配比可能有所调整,这正是国家放开容配比限制的关键驱动力。

户用光伏的容配比设计,是一场技术与经济的双重较量,每个细节都关乎系统的效率、成本和投资回报。因此,设计师们必须精确权衡,找到那个微妙的平衡点,以实现光伏系统的最大潜力。

容配比是什么?容配比有什么影响吗?

容配比是指光伏电站中组件标称功率与逆变器额定输出功率的比例。光伏应用早期,系统一般按照1∶1的容配比设计。

在辐照度低于标准条件(1000W/m2)下的这类地区,同时受温度等因素影响,光伏组件长时间输出功率达不到标称功率,导致逆变器长期不能满载运行,造成了逆变器的容量浪费。

容配比影响因素:

光伏组件的功率均按照标准条件(STC:组件温度25℃,辐照度1000W/m2)标定,实际应用中,各地区的光照条件、环境温度、组件安装方式均不同。

同时考虑灰尘遮挡、组件失配以及组件输出到逆变器之间直流线缆损耗等因素,逆变器的实际输入功率远小于组件的标称功率。

光伏电站如何匹配逆变器才正确?

在设计光伏电站时,我们可以通过一个设计案例来说明如何匹配逆变器。假设初始电站设计容量为A(MW),通过计算当电站电池板扩容到B(MW)时,电站的全局投资性价比为最优,此时该电站的最佳容配比为:K=B/A。如果超过逆变器标称功率的100%、105%、110%时,其最优容量配比分别为1.05、1.1、1.15。明确了最佳容配比,在光伏电站设计时需要稍加注意。

光伏电站最优容量配置比还受一些内外在因素的影响,例如太阳能光照资源、电站效率、逆变器发电能力、电站综合单价以及光伏组件单价等。这些因素都会对光伏电站的性能产生影响,因此在设计光伏电站时需要综合考虑。

对于用户和系统安装商来说,有了这样一个意识,家里安装电站后发电量肯定会相当可观。最近,国家发展和改革委员会能源研究所研究员王斯成也发表了对“光伏-逆变器容配比”的看法。他强烈呼吁,尽快给‘光伏-逆变器容配比’松绑。

《GB50797-2012:光伏发电站设计规范》中规定,光伏发电站中安装的光伏组件的标称功率之和称为安装容量,计量单位为峰瓦(Wp);光伏发电系统中逆变器的配置容量应与光伏方阵的安装容量相匹配,逆变器允许的最大直流输入功率应不小于其对应的光伏方阵的实际最大直流输出功率。而在国际上,光伏发电系统的交流容量定义为光伏系统额定输出或者该容量为合同约定的最大功率,通常单位为MW。将光伏组件功率之和作为光伏系统的额定功率也很常见,显然,国内的标准还处于“也很常见”的队列之中。

在功率比方面,国际上光伏电站通常设计成高光伏-逆变器功率比(PVIR)以获得低的度电成本。事实上,适度提高光伏-逆变器容配比是光伏系统设计重要的技术创新,2012年之后普遍被光伏界所接受,尤以美国FirstSolar为代表,其电站容配比一般都选在1.4:1.0。

“在美国,我参观过一家容配比为1.4:1.0的光伏电站,上午时功率满功率运行,在正常的时间内,不会超负荷运行,逆变器达到额定功率以后转入限功率运行,不会影响安全性。”如果基于平均化度电成本最低的原则来判定系统的优劣,系统最优的光伏-逆变器容配比均大于1:1。换句话说,一定程度的提升光伏组件容量(也称组件超配),将有助于提升系统的整体效益。目前,很多电站为了提高逆变器的运行效率和电站收益,都采用了组件超配的方法。

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,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。

光伏逆变器和光伏组件的配比多少合适呢?

光伏组件和逆变器配比该怎么计算?是不是5KW的组件就要配5KW的逆变器呢?很显然,并不是。下面小编就给各位简单的说一说这分布式光伏组件和逆变器的配比。

当我们不知5KW的逆变器配多少的时候,我们身边的人总是众说纷纭。有人说按1.2比例配,也有人说按1.1的比例配……那如此配比是哪里来的,有什么含义?

其实我们常说的比值指的是DC/AC,也就是光伏组件的功率/光伏逆变器的功率,那我们首先来看下这个比值是什么:

上面是一个光伏系统的简图,光伏组件发出的直流电(DC)经过光伏逆变器逆变成交流电(AC)进入电网,那么整过过程中光伏逆变器只是把直流电变成交流电,俗称的DC/AC的比值就是光伏组件的安装量和光伏并网逆变器最大交流输出的比值。

我们以5KW的光伏组件安装量为例:

这个比值为1.25,意思是我装了5KW的光伏组件,但是由于实际安装地点的经纬度、倾角、朝向等一系列因素的影响,光伏组件最终产生的直流电也就4KW,那么这个时候选择4KW的光伏逆变器就可以了,并不需要5KW的光伏逆变器。

注:组件的功率单位一般标为wp,如255wp,p是peak的意思,一般是指组件标准测试条件:(大气质量AM1.5, 辐照度1000W/m², 电池温度25°C)下的测量值, 而实际情况并非如此。

所以DC/AC更多时候是一个经验值,而不是一个固定值,当有实际项目支撑的时候,我们可以根据实际情况去获得DC/AC的比值作为对当前选型时的支撑。

首次安装的时候,针对不同地区组件与逆变器容量配比,可以上网查询DC/AC的理论值,或向他人咨询经验值,当具有一定经验后可以用自己的经验值来代替。

这样完成DC和AC的最佳配比后还要注意光伏组串的电压与逆变器的电压范围是否匹配以及逆变器的输入路数是否满足。

常见的逆变器是根据晶硅组件的特性开发的,目前光伏系统要求的最大电压为1000V,对于电压的配置除了同一路MPPT电压需要相等外,还需要考虑逆变器的MPPT电压范围,确保组件的工作电压在MPPT电压范围内,否则会导致逆变器的输出效率不高。

普光分享 | 你了解光伏电站的容配比吗?

了解光伏电站容配比是关键,它指的是组件标称功率与逆变器额定输出功率的比例。通常情况下,按照1:1设计可能造成逆变器容量浪费,尤其在组件输出功率未达标时。采用超配设计则能有效提高光伏系统综合利用率,降低度电成本,同时增加收益。

影响容配比的因素包括三个方面:区域辐照度差异、系统损耗及成本因素。不同区域的太阳辐射强度不同,即使在同一地区,不同位置的全年辐照量也可能存在较大差异。此外,光伏组件在发电过程中会因直流配件、线缆等系统损耗而无法满载工作,实际输出功率通常仅约为逆变器额定功率的90%。电站的投资、上网电价和组件性能的衰减情况也会影响容配比的设定。

总的来说,合理设定光伏电站的容配比,需要综合考虑以上因素。正确理解并应用容配比知识,对于提升光伏电站的经济性和效率至关重要。

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