光伏逆变器前十排名类型有哪些

光伏逆变器工作原理_中国百科网
光伏逆变器工作原理
    
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负载和日照强度变化而变化。特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大,如12V的蓄电池,其端电压可能在10V~16V之间变化,这就要求逆变器在较大的直流输入电压范围内保证正常工作。光伏逆变器的主要技术   1.低频环节逆变技术   此技术...
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光伏逆变器的分类及选型
在中,只要含有交流负载,就需要用到逆变器,将太阳能组件产生的直流电或蓄电池释放的直流电转化为交流电。逆变器就是这样一种将直流电转化为交流电的装置。
那么逆变器有哪些分类呢?
的分类方法很多,为了方便光伏用户选择逆变器,根据逆变器的用途,将其分为三类:集中型逆变器、组串型逆变器和微型逆变器。
1. 集中型逆变器
特点:功率高、适用于大型光伏电站,技术成熟且价格低。
容量:10KW-1MW之间
缺点:要求逆变器和组件配合度高,匹配度低的话则会造成发电量损失。如果有遮挡、多云或者组件有问题,则会对整个光伏系统的效率产品影响。
组串型逆变器
市场份额越来越高,许多大型光伏电站使用组串逆变器。
优点:不受组串模块差异和遮影的影响,减少了组件与逆变器间的匹配问题,发电量增加,且安装售后方便,价格居中
3. 微型逆变器
微型逆变器指光伏功率小于等于1kw的逆变器
优点:由于所有的光伏电池都是并联在一起用一个逆变器将直流电转为交流电,这样发电效率大幅度提高,并且降低了安全隐患,多用于小型电站。
缺点:成本高,总效率低于组串逆变器。另外交流侧连线的也变得复杂性,维护难度加大。
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逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统的逆变器,根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。逆变器有多种类型,因此在选择机种和容量时需特别注意。尤其在太阳能发电系统中,逆变器效率的高低是决定太阳电池容量和蓄电池容量大小的重要因素。因此如何选择一个品质高、效率高的逆变器就成为建设太阳能发电系统最为重要的任务之一。国内最大的电气产品销售与服务平台,电老虎网依据上一年度行业内各企业全年主营产品经营收入、出货量、并网装机规模等综合数据对优秀逆变器企业进行了盘点,结果如下(排名不分先后):上述部分优秀企业的产品均已上线电老虎网平台,更多光伏逆变器产品及价格资讯,可前往电老虎网官网查看。欢迎各企业朋友提供数据,以便电老虎网策划更权威的内容,更多精彩,敬请关注电老虎网!
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当前位置:&>>&&>>&&>>&光伏逆变器的功能与分类
通常来说将交流电能转化为直流电能的过程称为整流,把整流功能的电路称为整流电路,把实际整流过程的装置称为整流设备或整流器,与之对应的将直流转换为交流电能的过程称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实际逆变过程的装置称为逆变设备或。将所发出的直流电转变成正弦波电流,接入负载或者并入到电网中,是中核心器件。
的种类与主要功能
光伏逆变器按用途分为,,微网储能逆变器三大类,并网逆变器按照功率和用途可分为微型逆变器、组串式逆变器、集中式逆变器、集散式逆变器四大类,微型逆变器,又称组件逆变器,功率等级为180W到,适用于小型发电系统;组串型逆变器,功率在1kW到10kW的单相逆变器,适用于户用发电系统,并网电压为220V,4kW到80kW,适用于工商业发电系统,并网电压为三相380V,。集中式逆变器和集散式逆变器,功率从500kW到1500KW,一般用在大型地面电站。
《一》 并网逆变器
并网逆变器是连接光伏阵列和电网的关键部件,除了把组件发出来的直流电变成电网能接收的交流电外,还有以下特殊功能:
1)最大功率追踪MPPT功能
当日照强度和环境温度变化时,光伏组件输入功率呈现非线性变化,如图所示,从图上看出:光伏组件既不是恒压源,也不是恒流源,它的功率随着输出电压改变而改变,和负载没有关系。它的输出电流随着电压升高一开始是一条水平线,到达一定功率时,随着电压升高而降低,当到达组件开路电压时,电流下降到零。
光伏组件的输出功率受日照强度、环境温度等因素的影响。当光照强度减小时,光伏组件的开路电压降低,短路电流减小,最大输出功率减小;当光伏组件温度下降时,组件的短路电流减小,但组件的开路电压升高,最大输出功率增加;在组件温度和日照强度一定的情况下,同一块组件只有唯一的最大功率输出点,MPPT功能就是最大功率跟踪功能,通过调整直流电压和输出电流,使太阳能组件始终工作在最大工作点,输出当前温度和日照条件下的最大功率。
常见的最大功率跟踪控制方法主要有:定电压跟踪法(),将光伏组件的端电压固定在某一个固定值,特点是控制简单,稳定性好;算法,电流寻优法,扰动观察法,增量电导法等经典控制算法以及最优梯度法、模糊逻辑控制法等、神经元网络控制法等现代控制算法。
2)孤岛效应的检测及控制
在正常发电时,光伏并网发电系统连接在大电网上,向电网输送有功功率,但是,当电网失电时,光伏并网发电系统可能还在持续工作,并和本地负载处于独立运行状态,这种现象被称为孤岛效应。逆变器出现孤岛效应时,会对人身安全,电网运行,逆变器本身造成极大的安全隐患,因此逆变器入网标准规定,必须有孤岛效应的检测及控制功能。
孤岛效应的检测方法有被动式检测和主动式检测,被动式检测方法检测并网逆变器输出端电压和电流的幅值,逆变器不向电网加干扰信号,通过检测电流相位偏移和频率等参数是否超过规定值,来判断电网是否停电;这种方式不为造成电网污染,也不会有能量损耗;而主动式检测是指并网逆变器主动、定时地对电网施加一些干扰信号,如频率移动和相位移动,由于电网可以看成是一个无穷大的电压源,有电网时这些干扰信号就会被电网吸收,电网如果发生停电,这些干扰信号就会形成正反馈,最终会形成频率或电压超标,由此可以判断是否发生了孤岛效应。
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