逆變器作為光伏發電系統的核心設備,其作用是將光伏組件產生的可變直流電壓轉換為市電頻率交流電,是光伏陣列系統中重要的系統平衡之一。目前,市面上常見的逆變器主要為集中式逆變器、組串式逆變器和微型逆變器,下面我們就這三類逆變器進行對比分析。
集中式逆變器
集中逆變技術是若干個并行的光伏組串被連到同一臺集中逆變器的直流輸入端,一般功率大的使用三相的IGBT功率模塊,功率較小的使用場效應晶體管,同時使用DSP轉換控制器來改善所產出電能的質量,使它非常接近于正弦波電流,一般用于大于10KW的大型光伏發電站系統中。
集中式逆變器一般用于日照均勻的大型廠房、荒漠電站、地面電站等大型發電系統中,系統總功率大,一般是兆瓦級以上。
主要優勢有:
1、逆變器數量少,便于管理;
2、逆變器元器件數量少,可靠性高;
3、諧波含量少,直流分量少,電能質量高;
4、逆變器集成度高,功率密度大,成本低;
5、逆變器各種保護功能齊全,電站安全性高;
6、有功率因素調節功能和低電壓穿越功能,電網調節性好。
主要缺點有:
1、直流匯流箱故障率較高,影響整個系統;
2、集中式逆變器MPPT電壓范圍窄,一般為450-820V,組件配置不靈活,在陰雨天、霧氣多的部區發電時間短;
3、逆變器機房安裝部署困難、需要專用的機房和設備;
4、逆變器自身耗電以及機房通風散熱耗電大,系統維護相對復雜;
5、集中式并網逆變系統中,組件方陣經過兩次匯流到達逆變器,逆變器最大功率跟蹤功能(MPPT)不能監控到每一路組件的運行情況,因此不可能使每一路組件都處于最佳工作點,當有一塊組件發生故障或者被陰影遮擋,會影響整個系統的發電效率;
6、集中式并網逆變系統中無冗余能力,如有發生故障停機,整個系統將停止發電。
組串式逆變器
組串逆變器是基于模塊化概念基礎上的,每個光伏組串(1-5kw)通過一個逆變器,在直流端具有最大功率峰值跟蹤,在交流端并聯并網,已成為現在國際市場上最流行的逆變器。
組串式逆變器主要用于中小型屋頂光伏發電系統,小型地面電站。
主要優勢有:
1、組串式逆變器采用模塊化設計,每個光伏串對應一個逆變器,直流端具有最大功率跟蹤功能,交流端并聯并網,其優點是不受組串間模塊差異,和陰影遮擋的影響,同時減少光伏電池組件最佳工作點與逆變器不匹配的情況,最大程度增加了發電量;
2、組串式逆變器MPPT電壓范圍寬,一般為250-800V,組件配置更為靈活,在陰雨天、霧氣多的部區發電時間長;
3、組串式并網逆變器的體積小、重量輕,搬運和安裝都非常方便,不需要專業工具和設備,也不需要專門的配電室,在各種應用中都能夠簡化施工、減少占地,直流線路連接也不需要直流匯流箱和直流配電柜等。組串式還具有自耗電低、故障影響小、更換維護方便等優勢。
主要缺點有:
1、電子元器件較多,功率器件和信號電路在同一塊板上,設計和制造的難度大,可靠性稍差;
2、功率器件電氣間隙小,不適合高海拔地區,戶外型安裝,風吹日曬很容易導致外殼和散熱片老化;
3、不帶隔離變壓器設計,電氣安全性稍差,不適合薄膜組件負極接地系統,直流分量大,對電網影響大;
4、多個逆變器并聯時,總諧波高,單臺逆變器THDI可以控制到2%以上,但如果超過40臺逆變器并聯時,總諧波會迭加,而且較難抑制;
5、逆變器數量多,總故障率會升高,系統監控難度大;
6、沒有直流斷路器和交流斷路器,沒有直流熔斷器,當系統發生故障時,不容易斷開;
7、單臺逆變器可以實現零電壓穿越功能,但多機并聯時,零電壓穿越功能、無功調節、有功調節等功能實現較難。
微型逆變器
微型逆變器能夠在面板級實現最大功率點跟蹤,擁有超越中央逆變器的優勢。這樣可以通過對各模塊的輸出功率進行優化,使得整體的輸出功率最大化。
主要優點有:
1、當一個甚至多個模塊出現故障時,系統仍可繼續向電網提供電能,可用性高;可選配多個冗余模塊,提高系統可靠性;
2、配置靈活,在家用市場可以按照用戶財力安裝光伏電池大小;
3、有效降低局部遮檔造成的陰影對輸出功率的影響;
4、無高壓電、更安全,安裝簡單,更快捷,維護安裝成本低廉,對安裝服務商依賴性減少;
5、提高每一逆變電源模塊的發電量,跟蹤最大功率,由于對單塊組件的最大功率點進行跟蹤,可大大提高光伏系統的發電量,可提高25%。
主要缺點有:
1、微型逆變器的應用場合一般適合屋頂家用,應用受到限制;
2、微型逆變器成本相對集中式逆變器和組串式逆變器都更高。
通過對比分析,組串式逆變器相比集中式逆變器和微型逆變器,無論是在故障率、系統安全性還是運維成本方面都更占據優勢,系統可靠性更好,能保證電站長期安全、可靠運營。
三瑞多款太陽能逆變器均屬于組串式逆變器,具備安全高效、安裝方便、維護簡單、技術靈活、最大效率跟蹤范圍寬等特點,廣泛應用于工商業分布式屋頂、戶用家庭光伏系統、村級光伏扶貧電站,受到廣大客戶的一致好評。
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