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[导读]你知道光伏逆变器分类吗?随着社会的快速发展,我们的光伏逆变器也在快速发展,那么你知道光伏逆变器的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。

你知道光伏逆变器分类吗?随着社会的快速发展,我们的光伏逆变器也在快速发展,那么你知道光伏逆变器的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。

逆变指将直流电转换为交流电的过程,逆变电路指可完成逆变功能的电路,逆变器指可实现逆变功能的装置设备。光伏逆变器(又称为电源调整器),是逆变器的一种,该类逆变器常用于光伏发电系统中,故将其名曰“光伏逆变器”。光伏逆变器除直交流变换功能外,还具有自动运行、停机功能和最大功率跟踪控制功能。逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力。一般由升压回路和逆变桥式回路构成。升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开-关(ON-OFF),使直流输入变成交流输出。当然,这样单纯地由开和关回路产生的逆变器输出波形并不实用。一般需要采用高频脉宽调制(SPWM),使靠近正弦波两端的电压宽度变狭,正弦波中央的电压宽度变宽,并在半周期内始终让开关元件按一定频率朝一方向动作,这样形成一个脉冲波列(拟正弦波)。然后让脉冲波通过简单的滤波器形成正弦波。

有关逆变器分类的方法很多,例如:根据逆变器输出交流电压的相数,可分为单相逆变器和三相逆变器;根据逆变器使用的半导体器件类型不同,又可分为晶体管逆变器、晶闸管逆变器及可关断晶闸管逆变器等。根据逆变器线路原理的不同,还可分为自激振荡型逆变器、阶梯波叠加型逆变器和脉宽调制型逆变器等。根据应用在并网系统还是离网系统中又可以分为并网逆变器和离网逆变器。

光伏逆变器按用途分为并网逆变器,离网逆变器,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1000W,适用于小型发电系统;组串型逆变器,功率在1kW到5kW的单相逆变器,适用于户用发电系统,并网电压为220V,5kW到70kW三相逆变器,适用于工商业发电系统,并网电压为三相380V。

聚集逆变电源通常用与大型光伏发电站(>十kw)的系统中,很多并行处理的光伏组串被连在相同台聚集逆变电源的直流电输入端,通常输出功率大的使用三相电的igbt模块输出功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP变换控制板来改善所产出率电磁能的质量,使它非常贴近于正弦波电流量。最大特点是系统的输出功率高,低成本。但受光伏组串的配对和部分遮影的影响,造成整个光伏发电系统的效率和电生产能力。同时整个光伏发电系统的发电量可信性受某个光伏模块组工作态度不良的影响。最新的研究内容是利用空間矢量素材的解调控制,以及开发的逆变电源的拓扑连接,以获得部分负荷状况下的高的效率。

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。

组串逆变器是基于模块化概念基础上的,每个光伏组串(1-5kw)通过一个逆变器,在直流端具有最大功率峰值跟踪,在交流端并联并网,已成为现在国际市场上最流行的逆变器。许多大型光伏电厂使用组串逆变器。优点是不受组串间模块差异和遮影的影响,同时减少了光伏组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,从而增加了发电量。技术上的这些优势不仅降低了系统成本,也增加了系统的可靠性。

多个串逆变是取了聚集逆变和组串逆变的优点,避免了其缺陷,可应用于几千瓦的光伏发电站。在多个串逆变电源中,包括了不同的单独的输出功率谷值追踪和直流电到直流电的转化器,这些直流电通过1个普通的直流电到交流的逆变电源转化成交流电流,并网到电力网上。光伏组串的不同额定电流(如:不同的最大功率、一组串不同的部件数、部件的不同的生产商等等等等)、不同的尺寸或不同技术的太阳能组件、不同方向的组串(如:东、南和西)、不同的倾斜角或遮影,都可以被连到1个共同的逆变电源上,同时每两组串都工作在它们分别的至大功率谷值上。

以上就是光伏逆变器分类的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。

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