中的重要设备,占有举足轻重的作用。其主要作用就是逆变,将直流变为交流。其简易功能框图见下图:
早期的光伏发电系统采用的逆变器大多数为集中式逆变器,其特点为单机功率大,成本便宜,但MPPT路数少,致使功率跟踪调整精度不够,大部分组件可能都在失配状态。而当时的组串式逆变器功率较小,MPPT路数更多,可以灵活对各子阵列进行功率跟踪,提高发电量,但成本更高。
为了便于理解,这里先讲一下MPPT的定义或者说功能:它将实时监测所接入光伏直流的电压,跟踪(或者说预测)最高电压电流值,以使该MPPT点位的输出功率达到最大值。
集中式逆变器因为MPPT路数少,功率大,就意味着其需要在直流侧汇集功率。因此,集中式逆变器的系统框图往往需要设计直流汇流箱。图示如下:
组串式逆变器恰恰相反,它需要在交流侧汇集功率以便在并网点能输出设计要求的功率。图示如下:
直流线路X取决于组串式逆变器允许的输入路数。逆变器N值由设计目标功率与逆变器额定功率确定。
随着科技的发展,组串式逆变器技术的突破。其单机功率目前已经较大,且由于其技术特点,市场占有率已经不是当年的小猫三两只了。中小型项目几乎都是组串式的。
集散式逆变器介于集中式与组串式之间,其多路MPPT功率跟踪功能算是下放到了直流汇流箱内。
微型逆变器微到什么程度呢?一块组件一个微型逆变器……最优MPPT跟踪,不过成本嘛……
逆变器具体功能大家可以到各逆变器厂家官网下载资料查看。本文主要是给大家一个感性的认识。
国标图集15D202-4:建筑一体化光伏系统电气设计与施工,案例或者说大部分内容都是基于集中式逆变器来设计的。所以,在套图之前,最好先看看自己选择的逆变器是组串式的还是集中式的。
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