根据换向技术,可分为线换向和强制换向逆变器这两主要类型。此外,还可有辅助换向逆变器和互补换向逆变器,但因他们不常用,因此我们这里简要讨论两种主要类型。线路换向:在这些类型的逆变器中,交流电路的线电压可通过设备获得;当SCR中的电流经历零特性时,器件被关闭。这种换向过程称为线路换向,而基于此原理工作的逆变器称为线路换向逆变器。强制换向:在这种类型的换向中,电源不会出现零点。这就是为什么需要一些外部源来对设备进行整流的原因。这种换向过程称为强制换向,而基于此过程四、按连接方式分类。组串式逆变器组网结构简单。无锡投资光伏电站EPC
光伏发电是利用半导体界面的光生伏效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置,是当今太阳光发电的主流,具有可再生、无污染等优势。
光伏效应是当物体受到光照时,光伏电站是利用一定数量太阳能电池组件串联后接收太阳光将辐射能转换为一定电压(逆变器额定电压)和电流的直流电,再将若干电池组串在汇流箱内进行并联以提高电流,并联后电流达到逆变器额定电流的数个汇流箱接入一台逆变器,通过逆变器将电池组件发出的直流电逆变成符合电网需求的交流电,经过配电装置后接入电站升压变压器,通过变压器将电压升高至符合电网要求的电压等级后并入电网。 宿迁智能光伏电站并网地面光伏发电工程土建施工范围包括:场地平整、场内道路施工、支架基础开挖施工等。
光伏电站运行特点:光伏发电是将太阳辐射能直接转化为电能,不依靠其他介质的物理或化学变化。因此其运行方式比较其他传统能源简单许多。并网逆变器根据太阳能电池组件接收太阳辐射产生的电压大小自动并网或断开,实现了电站并网和解列的自动进行。光伏电站主要工作:1)监视电站设备的主要运行参数、统计电站发电量、接受电网调度指令2)巡视检查电站设备的状态,检查电池组件、支架的完好和污染程度、检查电气设备的运行情况。3)根据电网调度指令和检修工作要求进行电气设备停送电倒闸操作。
太阳能电池的形状因子(Fill factor,简称FF)配合其开路电压(Voc)及短路电流(Isc)会决定太阳能电池的最大功率。形状因子定义为太阳能电池的最大功率除以Voc和Isc乘积后的比值。未来光伏发电并网技术发展的主要趋势如下:集中式和组串式逆变器的功率不断加大,效率提高,电压等级升高,从而降低成本,减少损耗;微型逆变器等组件级产品越来越丰富,以适应不同类型的市场需求;电网适应能力不断提高,例如低电压穿越、高电压穿越等功能不断完善,具有高可靠性的保护功能;未来光伏逆变器将与互联网相结合,实现数字化,基于云端存储和计算的数字化平台将得到更为大面积的应用。 每台逆变器可实现6路组串智慧监测,减少故障定位时间80%。
2014年时,早期的光伏逆变器转换效率可以到98%,其中串接型逆变器(string inverter)会用到住家或是中型的光伏系统,而小型的逆变器会用到大型的商用系统甚至电网等级的市场。小型逆变器及串接型逆变器的市占率分别为50%及48%,微型逆变器的市占率只有不到2%。光伏逆变器会用最大功率点追踪(MPPT)的技术来从太阳能板抽取比较大可能的功率。太阳能电池的太阳辐照度、温度及总电阻之间有复杂的关系,因此输出效率会有非线性的变化,称为电流-电压曲线(I-V curve)。最大功率点追踪的目的就是在各环境下,针对太阳能模组的输出取様,产生一个(太阳能模组的)负载电阻来获得比较大的功率。我国光伏发电运维的专业化水平不高,集约化程度还不够。无锡承接光伏电站设备
每一块太阳能电池组件输出的总功率等于输出总电压乘以工作的电流。无锡投资光伏电站EPC
单相全桥逆变器:具有四个受控开关,用于控制负载中电流的流动方向。该电桥有4个反馈二极管,可将负载中存储的能量反馈回电源。这些反馈二极管*在所有晶闸管关闭且负载不是纯电阻负载时才起作用。对于任何负载,一次只有2个晶闸管工作。晶闸管T1和T2将在一个周期导通,而T3和T4将在另一个周期导通。换句话说,当T1和T2处于ON状态时,T3和T4处于OFF状态,而当T3和T4处于ON状态时,则其他两个处于OFF状态。一次打开两个以上的晶闸管会引起短路,产生过多的热量并立即烧毁电路。三相桥式逆变器:工业和其他重负载需要三相电源。为了从存储设备或其他直流电源运行这些重负载,需要三相逆变器。为此可以使用三相桥式逆变器。三相桥式逆变器是另一种桥式逆变器,由6个受控开关和6个二极管组成。无锡投资光伏电站EPC
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