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常州收购光伏逆变器

发布时间:2025-08-09 06:30:48 人气:



光伏逆变器的电路结构、原理及故障处理!

光伏逆变器的电路结构、原理及故障处理一、光伏逆变器的电路结构

光伏逆变器的电路结构主要由以下几部分组成:

输入电路:为主逆变电路提供可确保其正常工作的直流工作电压。主逆变电路:是逆变装置的核心,通过电力电子开关的导通与关断,完成逆变的功能。主逆变电路分为隔离式和非隔离式两种。输出电路:对主逆变电路输出的交流电波形、频率、电压、电流的幅值和相位等进行修正、补偿和调理,以确保输出电能的稳定性和质量。控制电路:为主逆变电路提供一系列的控制脉冲,以控制逆变开关器件的导通与关断,从而配合主逆变电路完成逆变功能。辅助电路:将输入电压变换成适合控制电路工作的直流电压,并包含各自的检测电路,用于监测和反馈系统状态。保护电路:主要包括输入过欠压保护、输出过欠压保护、过流保护、短路保护、孤岛保护等,以确保逆变器在异常情况下能够安全停机,保护设备和人身安全。二、光伏逆变器的工作原理

光伏逆变器的工作原理是将直流电(DC)转换为交流电(AC)。这一过程主要通过半导体功率开关器件(如IGBT、MOSFET等)在控制电路的作用下以高速开关(通常为1/100s的速度)来实现。当开关器件导通时,直流电源向负载供电;当开关器件关断时,直流电源被切断。通过控制开关器件的导通与关断时间,可以产生所需的交流电波形。

以三相并网型逆变器为例,其电路原理通常涉及DC-DC-AC的变换过程。首先,直流电经过DC-DC变换器升压到合适的电压等级;然后,经过主逆变电路转换为交流电;最后,通过滤波器和输出电路对交流电进行修正和调理,以满足并网要求。同时,微处理器电路负责实时监测电压、相位等参数,并进行电流相位反馈控制和光伏方阵最大功率跟踪等操作,以确保逆变器输出的交流电能够稳定、可靠地并网。

三、光伏逆变器的故障处理

光伏逆变器在运行过程中可能会遇到各种故障,以下是一些常见故障及其处理方法:

绝缘阻抗低

使用排除法,将逆变器输入侧的组串全部拔下,然后逐一接上,利用逆变器开机检测绝缘阻抗的功能,检测问题组串。

找到问题组串后,重点检查直流接头是否有水浸短接支架或烧熔短接支架,以及组件本身是否在边缘地方有黑斑烧毁导致组件通过边框漏电到地网。

母线电压低

如果出现在早/晚时段,则为正常现象,因为逆变器在尝试极限发电条件。

如果出现在正常白天,则使用排除法进行检测,方法与处理绝缘阻抗低类似。

漏电流故障

根本原因是安装质量问题,如选择错误的安装地点、使用低质量的设备等。

故障点可能包括低质量的直流接头、组件、并网设备等。

可以通过洒粉找出点并做好绝缘工作解决问题;如果是材料本身问题,则只能更换材料。

直流过压保护

随着组件功率等级和开路电压的上升,设计阶段必须考虑温度系数问题,避免低温情况出现过压导致设备硬损坏。

可以调整逆变器的过压保护阈值或优化组件的选型来解决问题。

逆变器开机无响应

确保直流输入线路没有接反,特别是压线端子没有防呆效果时,需要仔细阅读逆变器说明书并确保正负极后再压接。

逆变器内置反接短路保护,在恢复正常接线后应能正常启动。

电网故障

包括电网过压、欠压、过/欠频、无电压、缺相等问题。

解决方法包括找供电局协调电压、正确选择并网并严抓电站建设质量、检查并网线路和缺相电路等。

展示

以上内容涵盖了光伏逆变器的电路结构、工作原理以及常见故障处理方法,希望对解决您的问题有所帮助。

光伏电站如何匹配逆变器才正确?

1. 在选择光伏电站的逆变器时,正确匹配是关键。电站设计容量为A(MW)时,可通过计算电池板扩容到B(MW)时的投资性价比来确定最佳容配比,即K=B/A。

2. 当逆变器负载超过其标称功率的100%、105%、110%时,最优容量配比分别为1.05、1.1、1.15。在电站设计时,应考虑这一最佳容配比。

3. 光伏电站的最优容量配置比还受到多种因素的影响,包括太阳能光照资源、电站效率、逆变器发电能力、电站综合单价和光伏组件单价等。

4. 用户和系统安装商在安装光伏电站时,如果能够考虑到这一容配比,将显著提高发电量。

5. 国家发展和改革委员会能源研究所研究员王斯成呼吁对“光伏-逆变器容配比”进行调整。

6. 根据《GB50797-2012:光伏发电站设计规范》,逆变器的配置容量应与光伏方阵的安装容量相匹配,确保逆变器允许的最大直流输入功率不小于光伏方阵的实际最大直流输出功率。

7. 在国际上,光伏发电系统的交流容量通常定义为光伏系统额定输出或合同约定的最大功率,单位为MW。

8. 国内标准在光伏电站的功率比方面还处于发展阶段。光伏电站通常设计成高光伏-逆变器功率比以降低度电成本。

9. 适度提高光伏-逆变器容配比是光伏系统设计的重要技术创新,自2012年以来被光伏界普遍接受。例如,美国FirstSolar的光电站容配比通常选在1.4:1.0。

10. 基于平均神改化度电成本最低的原则,最优的光伏-逆变器容配比均大于1:1。因此,适当提升光伏组件容量(也称组件超配)有助于提升系统整体效益。

11. 目前,许多电站采用组件超配的方法来提高逆变器的运行效率和电站收益。

光伏逆变器

光伏逆变器

光伏逆变器是光伏发电系统中的关键设备,其主要功能是将光伏组件产生的直流电转换为交流电,以供家庭、企业或电网使用。以下是对光伏逆变器的详细解析:

一、定义与功能

光伏逆变器是一种电力电子设备,它能够将光伏电池板产生的直流电能转换为交流电能。这一转换过程对于将太阳能有效地整合到电网中至关重要,使得光伏发电系统能够向负载供电或向电网输送电能。

二、工作原理

光伏逆变器通过内部的电力电子开关器件(如IGBT等)进行高频开关操作,将直流电转换为交流电。在转换过程中,逆变器还会对输出的交流电进行波形调制和滤波,以确保其满足电网或负载的电能质量要求。

三、主要特点

高效性:现代光伏逆变器通常采用先进的电力电子技术和控制策略,以实现高效率的电能转换。可靠性:逆变器设计有完善的保护机制,如过流、过压、欠压、短路等保护,以确保在异常情况下能够迅速切断电源,保护设备和人身安全。智能性:许多光伏逆变器还具备智能监控和通信功能,能够实时监测系统的运行状态,并将数据上传至远程监控中心,便于运维人员进行远程管理和故障排查。

四、保护措施

在光伏并网系统中,逆变器作为并网点,其保护是整个保护系统的重要部分。逆变器需要设定合理的保护措施以保护发电设备的安全以及电网的安全。这些保护措施包括但不限于:

过载保护:当逆变器输出的电流超过额定值时,逆变器会自动切断输出,以防止设备过热或损坏。孤岛保护:孤岛效应是指当电网因故障或维修而停电时,光伏发电系统仍然继续向局部电网供电,形成一个自给自足的电力系统。逆变器需要具备孤岛检测功能,并在检测到孤岛效应时迅速切断输出,以避免对电网和人员造成危害。频率保护:当电网频率异常时(如过高或过低),逆变器会限制其输出功率或切断输出,以保护电网的稳定性。

五、应用场景

光伏逆变器广泛应用于各种规模的光伏发电系统中,包括屋顶光伏系统、地面光伏电站以及大型光伏电站等。在荒漠和无人区等偏远地区建设的大规模光伏电站中,逆变器更是扮演着至关重要的角色,它们不仅需要将太阳能转换为电能,还需要通过智能电量管理和系统状况检测上报等功能,确保光伏发电系统的安全、稳定和高效运行。

六、展示

以下是一些光伏逆变器的实物,展示了其外观和内部结构:

(注:以上仅为示例,实际光伏逆变器的外观和内部结构可能因品牌和型号而异。)

七、总结

光伏逆变器是光伏发电系统中的核心设备之一,其性能直接影响到整个系统的发电效率和运行稳定性。通过采用先进的电力电子技术和控制策略,光伏逆变器能够实现高效率、高可靠性和智能化的电能转换。同时,逆变器还需要设定合理的保护措施以保护发电设备和电网的安全。随着技术的不断进步和成本的降低,光伏逆变器将在未来的光伏发电系统中发挥更加重要的作用。

光伏行业的逆变器寿命有多长

光伏行业逆变器的寿命受多种因素影响,一般在10至20年左右。

逆变器寿命受其自身质量、使用环境、运行工况等因素左右。质量好的逆变器采用优质材料和先进制造工艺,能更好抵御老化和故障,延长使用寿命。使用环境方面,若处于高温、高湿、沙尘多等恶劣条件下,会加速逆变器部件老化,缩短寿命。运行工况也关键,频繁启停、过载、电压波动大等情况,都会给逆变器带来额外压力,影响其寿命。不同品牌和型号的逆变器,寿命也存在差异。一些知名品牌注重研发和品质管控,其产品寿命可能相对较长。在实际应用中,要定期对逆变器进行维护保养、监测性能,及时发现和解决潜在问题,从而在一定程度上保障其达到预期寿命。

光伏类的智能逆变器

光伏类的智能逆变器是太阳能光伏发电系统中的关键设备。它能将直流电转换为交流电,还具备智能化的控制和管理功能。

首先,智能逆变器可实现最大功率点跟踪(MPPT)。这能让光伏组件始终在最大功率点附近工作,提高发电效率,充分利用太阳能资源。比如在不同光照强度和温度条件下,它能自动调整工作状态,使光伏系统输出功率最大化。其次,它具有完善的保护功能。像过流保护、过压保护、欠压保护等,可防止逆变器及光伏系统因异常情况受损,保障设备和人员安全。再者,智能逆变器支持远程监控和智能管理。通过网络,运维人员能实时了解逆变器的运行参数、故障信息等,便于及时维护和优化系统。而且,一些智能逆变器还能与储能系统配合,实现对电能的有效存储和合理分配,提升光伏发电系统的稳定性和可靠性,更好地满足用户的用电需求。

储能上市公司有哪些龙头股?

储能上市公司的龙头股主要包括以下几家

1. 昱能科技(SH688348)

专注于分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研发、生产及销售。在全球大力发展可再生清洁能源的背景下,致力于提供安全、可靠、多发电的光伏系统解决方案。国际领先的组件级电力电子设备企业,拥有显著的研发创新优势和全球化业务布局。

2. 禾迈股份(SH688032)

主要从事光伏逆变器、储能逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售。产品涵盖微型逆变器、模块化逆变器、关断器及分布式光伏发电系统等,为用户提供全面的电力变换解决方案。

3. 宁德时代(SZ300750)

专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售。在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势。为全球新能源应用提供一流解决方案,形成了全面、完善的生产服务体系。

4. 固德威(SH688390)

长期专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售。提供智慧能源管理等整体解决方案,致力于降低用电成本、提高用电效率。集自主研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业。

5. 德业股份(SH605117)

拥有新能源行业户用逆变器产品,以及传统家电行业热交换器产品、除湿机等环境电器产品。户用逆变器发展迅猛,已形成储能、微型并网及组串式并网逆变器三大类产品矩阵。作为国内规模最大的专业翅片式热交换器制造商,品牌影响力显著。

6. 派能科技(SH688063)

行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。产品广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节,以及通信基站和数据中心等场景。

这些公司在储能领域具有显著的市场地位和技术优势,是储能行业的领军企业。

通润装备再度鄂资b股触及涨停 走出11连板

通润装备再度触及涨停,走出11连板的原因主要是其重大的资产重组事项以及市场对光伏逆变器及储能业务的看好

一、重大资产重组

通润装备公告显示,公司的控股股东常熟市千斤顶厂将其持有的公司约1.07亿股股票(占公司总股本的29.99%)以总价10.2亿元转让给正泰电器。同时,通润装备以现金对价收购正泰电器旗下的光伏逆变器及储能业务相关资产。这次收购预计构成上市公司重大资产重组,显示出公司对光伏逆变器及储能业务的战略布局和决心。

二、市场前景广阔

光伏逆变器及储能业务是当前新能源领域的热门方向,具有广阔的发展前景。随着全球对可再生能源的重视和投入,光伏逆变器及储能系统的需求将持续增长。通润装备通过收购上海正泰电源的控股权,将能够进入这一高速增长的市场,从而为公司带来新的增长点。

三、资源整合与业务转型

通润装备在收购光伏逆变器及储能业务的同时,也计划出售其原有的输配电控制设备业务。这一举措旨在优化公司的业务结构,推动现有业务与光伏逆变器、储能业务之间的资源整合。虽然公司主营业务将发生变化,但光伏逆变器及储能业务的注入并不会导致公司主营业务构成根本性改变,反而有望为公司带来新的发展机遇。

综上所述,通润装备走出11连板的原因主要是其重大的资产重组事项以及市场对光伏逆变器及储能业务的看好。这一趋势有望为公司带来新的增长动力和市场机遇。

光伏漫谈4- 逆变器拓扑结构

光伏逆变器拓扑结构概述

光伏逆变器作为光伏发电系统中最关键的设备之一,其拓扑结构的选择对于系统的性能、效率和成本具有重要影响。根据功率等级、应用场景以及隔离要求的不同,逆变器拓扑结构呈现出多样性。以下是对几种常见光伏逆变器拓扑结构的详细解析:

一、工频隔离逆变器

工频隔离逆变器通过工频50Hz变压器实现源边和副边的功率传输。这种拓扑结构最为简单,仅需整流桥、滤波器和工频变压器即可。然而,由于50Hz工频变压器的体积较大,导致整个逆变器系统的体积和成本增加,因此在实际应用中很少使用。

二、高频隔离逆变器

高频隔离逆变器在微型逆变器中使用较多,为了降低体积和重量,通常采用高频隔离的拓扑结构。以下是三种常见的高频隔离微型逆变器:

带有直流母线的隔离全桥逆变器

这种拓扑结构具有中间直流母线,变压器源边的整流与副边的逆变器可以解耦分别调整。然而,该架构使用的功率器件较多,且需要高压直流母线电容进行整流滤波,增加了系统的复杂性和成本。

伪直流母线的交错反激逆变器

伪直流母线拓扑实际上没有直流母线,通过交错反激结构将直流信号变换成正半周期的正弦波,再通过可控硅调整成全周期正弦波。该拓扑节省了大量高压电容,降低了系统成本,但效率相对较低,适用于小功率微型逆变器。

不含直流母线的串联谐振逆变器

这种拓扑结构同样不需要直流母线和高压电容滤波,变压器源边工作在零电压开通状态,效率较高。该结构不仅适用于光伏逆变器,还可用于户用储能逆变器。

三、非隔离的逆变器拓扑

非隔离逆变器拓扑结构省去了变压器,因此效率更高、体积更小、成本更低。然而,由于没有变压器隔离,可能存在零点偏移和直流分量等问题,需要采取相应的措施进行抑制。以下是两种常见的非隔离逆变器拓扑:

带有MPPT升压的2电平非隔离逆变器拓扑

这种拓扑结构通过带有单路或多路MPPT并联到直流母线,再通过2电平逆变结构实现组串式逆变器。为了消除直流分量,可以采用交流或直流旁路方式。

带有旁路二极管的BOOST双模式非隔离逆变器拓扑

该结构设计巧妙,BOOST电路不仅将PV输入升压成DC电压,还直接升压到工频信号。通过BOOST和逆变两种模式交替工作,可以实现完整的正弦输出。

四、组串式逆变器NPC拓扑

组串式逆变器在光伏系统中应用广泛,NPC三电平逆变器是其中一种常见的拓扑结构。NPC三电平逆变器具有效率高、谐波小等优点。以下是三种NPC三电平逆变器的变体:

I型NPC三电平逆变拓扑

I型NPC三电平拓扑结构相对简单,但存在内外管开关损耗不平衡的问题。

ANPC三电平逆变拓扑

ANPC三电平拓扑通过将两个二极管更换成IGBT,实现了内外管开关损耗的平衡。然而,该拓扑控制较复杂,开关管也较多,系统成本和体积较大。

T型NPC逆变器拓扑

T型三电平拓扑同样使用4个IGBT功率管,但其中处于中性点的是一对背靠背连接的IGBT。该拓扑结构开关损耗平衡,效率高,但功率管的耐压需要与母线电压相同,适用于低压系统或需要更高耐压功率管的实现。

总结而言,光伏逆变器的拓扑结构多种多样,每种拓扑结构都有其独特的优点和适用场景。随着功率器件开关特性和耐压的提升,以及学术界研究的深入,未来仍将有更多逆变器拓扑结构衍生出来,进一步提升应用效率、降低体积和成本。

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