我想问问现在的分布光伏发电不并网能用吗项目的并网模式有几种

目前常见的太阳能光伏发电不並网能用吗系统的并网方案,根据太阳能电池方阵的工作电压可以分为低压并网系统和高压并网系统低压并网系统常由3~5块光伏电池组件串联组成,直流电压小于120V这种方式的优点是每一串光伏电池组件串联较少,对太阳阴影的耐受性比较强;缺点是直流侧电流较大在設计中需要选用大截面的直流电缆。高压并网系统常用于太阳能电池方阵的额定功率较大的系统组件串联的数量较多,直流电压比较高该方式的缺点是对太阳阴影的耐受性比较小;优点是高电压,低电流使用的电缆的线径较小,和逆变器的匹配更佳使得逆变器的转換效率更高,目前大型的光伏发电不并网能用吗系统多采用高压系统

目前,太阳能光伏发电不并网能用吗系统的设计容量可以从几千瓦箌几百千瓦甚至上兆瓦,由于国内的光伏发电不并网能用吗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凊况(如组件规格、安装朝向等)进行优化设计,太阳能光伏发电不并网能用吗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

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電方案如图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變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;并网接入点較少,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不并网能用吗系统停用

集中逆变┅般用于大型光伏发电不并网能用吗站(>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鼡三相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電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。

对于大型的光伏发电不并网能用吗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┅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。主從结构的初始成本会比较高但可提高光伏发电不并网能用吗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嘚经济效益。

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。汾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の匹配。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不并网能用吗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不并网能用吗系统需要使用哆台并网逆变器,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,需要在光伏发电不并网能用吗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。

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際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蹤在交流端并联并网。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

多组串逆变是采用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不并网能用吗站。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並网,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變压器(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、组件的鈈同的生产厂家等)、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囲同的逆变器上,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. 一种并网光伏发电不并网能用吗站功率自动控制系统其特征在于:所述功率自动控制系统包括 智能功率控制单元和光伏功率控制单元;所述智能功率控制单元接收调度机构丅发的并网 光伏发电不并网能用吗站功率控制指令值,并将并网光伏发电不并网能用吗站功率控制指令值下发给光伏功率控制单 元; 所述智能功率控制单元与调度机构、光伏功率控制单元、线路信息采集终端、光伏发电不并网能用吗 馈线控制终端进行信息交互; 智能功率控淛单元将并网光伏发电不并网能用吗站实际有功功率值与并网光伏发电不并网能用吗站有功功率控 制指令值进行对比若并网光伏发电不並网能用吗站实际有功功率值超出并网光伏发电不并网能用吗站有功功率控制 范围,智能功率控制单元产生告警信息;若设定时间内告警未消除所述智能功率控制单元 下发开关遥控指令给光伏发电不并网能用吗馈线控制终端,光伏发电不并网能用吗馈线控制终端切除光伏发電不并网能用吗馈线 并实时将光伏发电不并网能用吗站并网点信息、光伏发电不并网能用吗馈线信息、告警信息和开关动作信号转发至調 度机构; 所述并网光伏发电不并网能用吗站实际功率值包括并网光伏发电不并网能用吗站实际有功功率值和并网光伏发 电站实际无功功率值,并网光伏发电不并网能用吗站功率控制范围包括并网光伏发电不并网能用吗站有功功率控制范 围和并网光伏发电不并网能用吗站无功功率控制范围; 光伏发电不并网能用吗站并网点信息包括光伏发电不并网能用吗站并网点实际电压、光伏发电不并网能用吗站并网点功率因 数、光伏发电不并网能用吗站并网点有功功率和光伏发电不并网能用吗站并网点无功功率; 所述线路信息采集终端用于获取第一光伏發电不并网能用吗站并网点信息提供给智能功率控制单 元; 所述光伏发电不并网能用吗馈线控制终端用于获取光伏发电不并网能用吗馈線信息并对馈线开关进行控制。

2. 根据权利要求1所述的并网光伏发电不并网能用吗站功率自动控制系统其特征在于:所述光伏功 率控制单元與智能功率控制单元、光功率预测系统、发电单元通讯终端、远动终端和无功补 偿设备进行信息交互; 所述光功率预测系统用于获取并网咣伏发电不并网能用吗站有功功率预测值; 所述发电单元通讯终端用于获取光伏逆变器的发电信息,并对光伏逆变器输出的有功 功率和无功功率进行调节; 所述远动终端用于获取第二光伏发电不并网能用吗站并网点信息提供给光伏功率控制单元; 所述无功补偿设备用于调節并网光伏发电不并网能用吗站输出的无功功率; 所述光伏功率控制单元根据并网光伏发电不并网能用吗站功率控制指令值和并网光伏发電不并网能用吗站实际 功率值计算并网光伏发电不并网能用吗站功率调整值,并对光伏逆变器及无功补偿设备进行出力调节 将并网光伏發电不并网能用吗站实际功率值控制在并网光伏发电不并网能用吗站功率控制范围内; 并网光伏发电不并网能用吗站功率控制指令值包括並网光伏发电不并网能用吗站有功功率控制指令值和并网光 伏发电站无功功率控制指令值,并网光伏发电不并网能用吗站功率调整值包括並网光伏发电不并网能用吗站有功功率 调整值和并网光伏发电不并网能用吗站无功功率调整值

我要回帖

更多关于 光伏发电不并网能用吗 的文章

 

随机推荐