光伏离网系统设计思路、常见问题及解决方案

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离网光伏系统设计方案

离网光伏系统设计方案

离网光伏系统设计方案一、概述二、需求分析1.电源需求:需确定离网负载需要供应的电能,包括负载功率、耗电时间等。

2.光伏资源:通过研究目标地区的光伏辐照度数据,确定该地区的光伏资源充足度。

3.系统可靠性:需要保证系统的可靠性和稳定性,使其能持续为负载提供电能。

三、系统组成1.光伏发电子系统:通过光伏组件将太阳能转化为直流电能,并通过充电控制器、功率优化器等电路对光伏发电系统进行控制和保护。

2.电池储能系统:储能系统由蓄电池组成,将光伏发电系统产生的电能进行储存,以供给离网负载使用。

根据负载需求和离网时间的长短,选择合适的电池容量和种类。

3.逆变器系统:将储存在电池中的直流电能转换为交流电能,以满足离网负载的使用需求。

逆变器系统还具有电压稳定、频率稳定和保护等功能。

4.控制系统:控制系统对光伏发电子系统、电池储能系统和逆变器系统进行集中控制和管理,确保系统的正常工作和高效运行。

四、系统设计考虑因素1.光伏组件的选择:根据目标地区光照条件选择高效的光伏组件,以提高系统的发电效率。

2.电池容量的确定:需根据负载需求和离网时间长短,以及光伏系统的发电能力,合理确定电池容量。

3.逆变器的选型:需选择适合离网光伏系统的逆变器,确保逆变器能够正常工作和输出满足负载需求的交流电。

4.控制系统的设计:控制系统需要具备监测、控制、保护和管理等功能,以实现对系统的全面控制和管理。

五、系统运行与维护1.系统运行:光伏发电系统将通过充电控制器对电池进行充电,并将电能转换为直流电供逆变器使用。

逆变器将直流电能转换为交流电供给离网负载使用。

2.系统维护:定期对光伏组件进行清洁和检查,确保其正常工作。

对电池进行定期充电和放电以防止过充和过放,延长电池寿命。

对逆变器和控制系统进行检查和维护,确保其正常工作。

六、系统优化1.节能优化:通过调整离网负载的使用电量,减少能量消耗,提高系统能量利用率。

2.多能互补:可通过增加其他可再生能源发电系统,如风力发电、水力发电等,与光伏系统组合使用,以增加系统的稳定性和可靠性。

光伏离网系统设计思路、常见问题及解决方案

光伏离网系统设计思路、常见问题及解决方案

光伏离网系统设计思路、常见问题及解决方案在现代日常生活中,通常我们认为用电是理所当然的事情,然而,当今世界上却还有超过20亿人生活在缺电或者无电地区。

以我们国家为例,由于经济发展水平的差异,西部仍有部分偏远地区的人口没有解决基本用电问题,无法享受现代文明。

光伏离网发电不仅可以解决无电或者少电地区,最过5100考。

光伏离网发电系统主要由光伏组件,支架,控制器,逆变器,蓄电池以及配电系统组成。

系统电气方案设计,主要考虑组件,逆变器(控制器),蓄电池的选型和计算。

设计之前,前期工作要做好,需要先了解用户安装地点的气候条件,负载类型和功率;白天和晚上的用电量,当然,用户的预算和经济情况也要了解清楚,光伏离网系统,用电是靠天气,没有100%的可靠性,这一点一定要和客户讲清楚。

知道以上这些情况,就可以开始做设计了。

光伏离网系统设计三大原则1、根据用户的负载类型和功率确认离网逆变器的功率,家用负载一般分2远低于全年平均值,如果还按最差情况设计太阳能电池组件的功率,那么在一年中的其他时候发电量就会远远超过实际所需,造成浪费。

这时只能考虑适当加大蓄电池的设计容量,增加电能储存,使蓄电池处于浅放电状态,弥补光照最差季节发电量的不足对蓄电浊造成的伤害。

组件的发电量并不能完全转化为用电,还要考虑控制器的效率和机器的损耗以及蓄电池的损耗,太阳能控制器有PWM和MPPT两种类型,PWM控制器效率约85%,输入电压范围比较窄,但价格比较低,MPPT控制器效率约95%,价格比较高。

蓄电池在充放电过程中,也会有10-15%的损耗。

离网系统可用的电量=组件总功率*太阳能发电平均时数*控制器效率*蓄电池效率。

有一些离网用户,没有装过电表,对自己的用电情况不是十分清楚,还有1是W,度不等。

3信、导航、医院救治等则在3~7天内选取。

另外还要考虑光伏发电系统的安装地点,如果在偏远的地方,蓄电池容量要设计得较大,因为维护人员到达现场就需要很长时间。

离网光伏系统设计方案

离网光伏系统设计方案

离网光伏系统设计方案离网光伏系统设计方案离网光伏系统是一种独立的发电系统,不依赖于传统的电网供电,可以在没有电网供电的地方提供电力供应。

以下是一份离网光伏系统设计方案:1. 系统规模和功率需求:首先确定所需的发电容量和功率需求,考虑到用电设备的种类和数量,并预估每天的用电量。

根据这些信息,确定适当的系统规模和发电功率。

2. 太阳能电池板选择:选择高效的太阳能电池板以提供足够的电力。

考虑到可用的安装空间和太阳能资源的可利用程度,选择适当的太阳能电池板类型和数量。

3. 蓄电池选择:选择适当的蓄电池以存储白天收集到的电能,供应夜间或云天的电力需求。

选择高效的蓄电池,考虑其容量、充电和放电效率,以及寿命等因素。

4. 逆变器和控制器选择:逆变器将直流电转换为交流电,供应家庭和设备使用。

选择适当的逆变器,考虑其容量和转换效率。

控制器将太阳能电池板和蓄电池连接到逆变器,监控和管理系统运行。

5. 线路设计和安全:设计适当的电线和线路连接太阳能电池板、蓄电池、逆变器和用电设备,确保电力传输的安全和稳定。

6. 安全性和保护措施:考虑到天气条件和环境因素,对系统进行适当的安全性和保护措施。

例如,防雷、过压和短路保护装置。

7. 监控和维护:安装监控系统,监测太阳能电池板的发电效率和系统的运行情况。

定期维护和清洁太阳能电池板以最大程度地提高其效率和寿命。

8. 系统节能和优化:考虑到能源的有效利用和节约,设计系统以最大限度地提高能源利用率。

例如,使用高效的电器设备和灯具,合理设置用电时间和能源管理。

总之,离网光伏系统的设计方案应该充分考虑到用户的用电需求、可用的太阳能资源、系统组件的选择和配套、系统的安全性和稳定性,以及系统的监控和维护等方面。

同时,注重节能和优化,最大化提高能源利用效率。

光伏离网系统设计方案

光伏离网系统设计方案

光伏离网系统设计方案
离网光伏系统的设计方案主要包括组件选择、系统布置、控制器和逆变器选择以及系统运行和维护等方面。

首先,在组件选择方面,应选用具有高效率和良好耐候性能的太阳能光伏组件。

可以考虑使用单晶硅或多晶硅太阳能电池板,其高转换效率和长寿命能够保证系统的稳定和可靠运行。

其次,在系统布置方面,需要根据实际用电需求和光照条件合理布置光伏组件。

应选择光照条件良好、无遮挡物、日照时间充足的区域进行组件安装,并确保组件之间的间距合理,以充分利用太阳能资源。

再次,控制器和逆变器的选择也是离网光伏系统设计的重要方面。

控制器的主要功能是对电池的充放电过程进行控制和保护,确保电池的安全和稳定运行。

逆变器则负责将直流电转换为交流电供电使用。

应选用具有高效率和稳定性能的控制器和逆变器,以提高系统的整体效率和可靠性。

最后,系统运行和维护方面需要注意以下几点。

首先,应定期检查光伏组件的清洁情况,及时清除组件表面的灰尘和杂物,以确保光伏组件的发电效率。

其次,定期检查电池的充电和放电状态,及时补充不足的电量,防止电池失去充电能力。

同时,还应定期检查控制器和逆变器的运行状态,确保其正常工作。

最后,需要定期对系统进行巡检和维护,及时发现和处理故障,保证系统的正常运行。

综上所述,离网光伏系统的设计方案应综合考虑组件选择、系统布置、控制器和逆变器选择以及系统运行和维护等方面,以保证系统的高效率和可靠性。

新型离网光伏发电系统方案设计

新型离网光伏发电系统方案设计

新型离网光伏发电系统方案设计
一、研究背景
随着经济发展的加快,人们对能源的依赖也不断增加,其中电能的消
耗量不断增加,光伏发电作为可再生能源之一的优势越发凸显,越来越多
的人们开始重视这种可再生能源,认识到其能源的优势。

但是,传统的光
伏发电受电网接入限制,受地形和电网规划条件限制,导致很多人无法使
用这种技术,自给自足受到困扰,电力不足。

考虑到这个问题,研究开发
出离网光伏发电系统,从而解决用户的能源问题,真正实现自主发电,自
给自足,这是本文的研究背景。

二、研究内容
离网光伏发电系统是一种能够在电网外发电的能源系统。

它采用太阳
能转换成电能,利用电池存储电能,控制器调节发电,实现自主发电,解
决用户的电力不足问题。

本文针对此研究,主要是对其方案的设计,进行
如下研究内容:
1.在分析当地的气候条件,计算出需要的光伏发电系统容量,以便确
定所需的光伏发电系统组件的总容量;
2.确定系统组件的类型,并从技术性能,可靠性等方面考虑进行选型;
3.计算系统的配置,将系统组件分配到各个分支,达到最佳的配置;
4.计算系统指标。

离网型光伏发电系统设计方案

离网型光伏发电系统设计方案

离网型光伏发电系统设计方案一、引言离网型光伏发电系统是指将光伏发电系统与电网完全隔离,并通过储能设备储存电能,提供给用户使用。

光伏发电系统通过太阳能板将太阳能转换为直流电能,再经过逆变器将直流电转换为交流电,供电给用户使用。

在无法接入传统电网的地区或需要独立供电的应用场景中,离网型光伏发电系统具有广泛的应用前景。

二、系统组成1.光伏电池组:光伏电池组是光伏发电系统的核心部件,由多个太阳能电池板组成。

太阳能板能够将阳光转化为直流电能,为系统提供能源。

2.充放电控制器:充放电控制器主要负责对光伏电池组进行控制和管理,确保系统的充电和放电过程稳定。

充放电控制器还可监测电池组的电压、电流和温度等参数,以提高系统的安全性和效率。

3.储能设备:储能设备是离网型光伏发电系统的关键组成部分,用于储存多余的电能,并在需要时释放。

常见的储能设备包括蓄电池、超级电容、储氢罐等。

蓄电池是较常用的储能设备,能够将电能长时间存储,并通过逆变器将储存的直流电转换为交流电。

4.逆变器:逆变器是将光伏电池组输出的直流电转换为交流电的关键设备。

逆变器可以将直流电的电压和频率转换为符合用户需求的交流电。

三、系统设计1.太阳能资源评估:根据光照强度和日照时间等要素,评估系统所处地区可利用的太阳能资源。

通过太阳能资源评估,确定光伏电池组的组件类型和数量,以及逆变器的容量。

2.负载需求分析:根据用户的用电需求,确定系统的负载容量和负载类型。

负载需求的分析包括负载功率和运行时间的估算。

对于不同类型的负载,可以分配不同的储能容量。

3.储能容量设计:储能容量的设计需要考虑系统的负载需求和太阳能资源。

通过计算所需的电能储存量,确定储能设备的容量。

储能设备的容量应能满足负载的用电需求,并在连续阴天等情况下保证供电稳定。

4.系统可靠性设计:离网型光伏发电系统的可靠性设计是确保系统正常运行的重要因素。

采用双冗余设计可以提高系统的可靠性,例如采用多组光伏电池板、多台储能设备和逆变器等。

离网型光伏发电系统设计方案

离网型光伏发电系统设计方案

离网型光伏发电系统设计方案
一、系统基本原理离网型光伏发电系统广泛应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站和路灯等应用场所。

系统一般由太阳电池组件组成的光伏方阵、太阳能充放电控制器、蓄电池组、离网型逆变器、直流负载和交流负载等构成。

光伏方阵在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过太阳能充放电控制器给负载供电,同时给蓄电池组充电;在无光照时,通过太阳能充放电控制器由蓄电池组给直流负载供电,同时蓄电池还要直接给独立逆变器供电,通过独立逆变器逆变成交流电,给交流负载供电。

图1 离网型光伏发电系统示意图
(1)太阳电池组件
太阳电池组件是太阳能供电系统中的主要部分,也是太阳能供电系统中价值最高的部件,其作用是将太阳的辐射能量转换为直流电能;
(2)太阳能充放电控制器
也称光伏控制器,其作用是对太阳能电池组件所发的电能进行调节和控制,最大限度地对蓄电池进行充电,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。

在温差较大的地方,光伏控制器应具备温度补偿的功能。

(3)蓄电池组
其主要任务是贮能,以便在夜间或阴雨天保证负载用电。

(4)离网型逆变器
离网发电系统的核心部件,负责把直流电转换为交流电,供交流负荷使用。

为了提高光伏发电系统的整体性能,保证电站的长期稳定运行,逆变器的性能指标非常重要。

二、主要组成部件介绍。

太阳能离网工程安装方案

太阳能离网工程安装方案

太阳能离网工程安装方案一、前言太阳能离网工程是指通过太阳能光伏发电系统,将太阳能转化为电能,满足建筑物、车辆、通信设备等设施的独立供电需求,不依赖于电网。

太阳能离网系统具有环保、可靠性高、无噪音、维护成本低等优势,适用于边远地区、山区、荒漠及需要临时电力的地方。

本文旨在介绍太阳能离网工程的安装方案,包括方案概述、系统组成、安装步骤及注意事项等内容,希望能对相关人员提供参考。

二、方案概述1. 方案目的本方案旨在设计并安装一套太阳能离网系统,以实现独立供电的需求。

系统将由太阳能组件、控制器、电池、逆变器、电源管理系统等组成,能够稳定、高效地将太阳能转化为电能,并能储存电能以备不时之需。

2. 方案范围本方案范围包括太阳能组件的安装、太阳能电池储能系统的配置、逆变器的安装以及整个系统的联调等工作。

3. 方案目标本方案的目标是通过合理选材、合理布局、合理规划等手段,确保系统能够稳定、高效地运行,满足用户的独立供电需求。

三、系统组成1. 太阳能组件太阳能组件是太阳能离网系统的核心部件之一,将太阳能转化为电能。

优质的太阳能组件应具备高光电转换效率、耐腐蚀、耐高温、抗风吹等特点。

常见的太阳能组件有单晶硅、多晶硅、薄膜等类型。

2. 控制器控制器用于对太阳能组件的输出电压和电流进行控制,保证充电电压和电流的精确控制,并对电池进行过充、过放、过流、短路等保护措施。

3. 电池电池是太阳能离网系统的储能部件,可以储存白天太阳能发电系统产生的电能,以供晚上或天阴时使用。

电池的选择应考虑功率、容量、寿命、充放电效率、安全性等方面。

逆变器是将直流电转化为交流电的装置,实现光伏电池发出的直流电转变为交流电,以满足实际用电需求。

逆变器的选择应考虑功率、波形、效率等方面。

5. 电源管理系统电源管理系统用于监测、管理太阳能离网系统中的各种设备,包括太阳能组件、控制器、逆变器、电池等设备。

该系统可实现远程监控、诊断及故障排除,并能实现系统的自动化运行。

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光伏离网系统设计思路、常见问题及解决方案在现代日常生活中,通常我们认为用电是理所当然的事情,然而,当今世界上却还有超过20亿人生活在缺电或者无电地区。

以我们国家为例,由于经济发展水平的差异,西部仍有部分偏远地区的人口没有解决基本用电问题,无法享受现代文明。

光伏离网发电不仅可以解决无电或者少电地区居民基本用电问题,还可以清洁高效地利用当地的可在生能源,有效解决能源和环境之间的矛盾。

从目前来看,并网系统的研究已获得足够的重视,技术成熟,但离网系统还面临诸多困难,制约了光伏离网的应用和发展。

光伏离网是刚性消费需求,客户两极分化,一种是不差钱的“土豪”,最关心是系统的可靠性,主要是私人海岛业主、别墅业主、通信基站、监控系统等,另一种是偏远地区的贫困户,最关心是产品价格。

从项目规模上看,一种是针对单个客户的小项目或者单个项目的小工程,另一种是针对特定人群的大项目,如国家无电地区光伏扶贫项目。

离网系统对不同的客户,要采取不同的设计方案,尽量满足客户的实际需要。

晶福源公司是国内最大的光伏离网逆变器厂家,每年出货的离网逆变器超过5万多套,占全国总量60%以上,笔者从事光伏离网系统售前技术支持和售后安装指导工作,先后设计过1000多套离网系统,现场调试过100多套系统,并参观过100多家离网电站,从中总结出一些经验,仅各位参考。

光伏离网发电系统主要由光伏组件,支架,控制器,逆变器,蓄电池以及配电系统组成。

系统电气方案设计,主要考虑组件,逆变器(控制器),蓄电池的选型和计算。

设计之前,前期工作要做好,需要先了解用户安装地点的气候条件,负载类型和功率;白天和晚上的用电量,当然,用户的预算和经济情况也要了解清楚,光伏离网系统,用电是靠天气,没有100%的可靠性,这一点一定要和客户讲清楚。

知道以上这些情况,就可以开始做设计了。

光伏离网系统设计三大原则1、根据用户的负载类型和功率确认离网逆变器的功率,家用负载一般分为感性负载和阻性负载,洗衣机、空调、冰箱、水泵、抽油烟机等带有电动机的负载是感性负载,电动机启动功率是额定功率的5-7倍,在计算逆变器的功率时,要把这些负载的启动功率考虑进去。

逆变器的输出功率要大于负载的功率。

对于监控站,通信站等要求严格的场合,输出功率是按所以的负载功率之和。

但对于一般贫困家庭而言,考虑到所有的负载不可能同时开启,为了节省成本,可以在负载功率之和乘以0.7-0.9的系数。

并不是每一个客户都会对负载功率很清楚,下面的列表是常用家用电器的功率,供设计时参考。

2、根据用户每天的用电量确认组件功率。

组件的设计原则是要满足平均天气条件下负载每日用电量的需求,也就是说太阳能电池组件的全年发电量要等于负载全年用电量。

因为天气条件有低于和高于平均值的情况,太阳能电池组件设计的基本满足光照最差季节的需要,就是在光照最差的季节蓄电池也能够基本上天天充满电。

但在有些地区,最差季节的光照度远远低于全年平均值,如果还按最差情况设计太阳能电池组件的功率,那么在一年中的其他时候发电量就会远远超过实际所需,造成浪费。

这时只能考虑适当加大蓄电池的设计容量,增加电能储存,使蓄电池处于浅放电状态,弥补光照最差季节发电量的不足对蓄电浊造成的伤害。

组件的发电量并不能完全转化为用电,还要考虑控制器的效率和机器的损耗以及蓄电池的损耗,太阳能控制器有PWM和MPPT两种类型,PWM控制器效率约85%,输入电压范围比较窄,但价格比较低,MPPT控制器效率约95%,价格比较高。

蓄电池在充放电过程中,也会有10-15%的损耗。

离网系统可用的电量=组件总功率*太阳能发电平均时数*控制器效率*蓄电池效率。

有一些离网用户,没有装过电表,对自己的用电情况不是十分清楚,还有一些离网系统,是新建的,这时就需要去估算每天的用电量,对于灯泡、电风扇、电吹风这样的负载,用电量等于功率乘以时间;但空调,冰箱这样的负载,是间隙性工作的,电视,电脑,音响这样的负载,工作时很少在满功率状态,计算电量时,就要综合考虑了。

空调是家用电器耗电量最大的负载,1匹空调的电功率是735W,也就是说1小时满负荷运行消耗0.735度电,空调还有一个指标“制冷量”,单位也是W,1匹空调制冷量约2300W,空调的耗电和室内外温度差,房间面积,空调的能效率有很大关系,1台1P的空调,晚上用8小时,耗电1-5度不等。

3、根据用户晚上用电量或者期望待机时间确定蓄电池容量。

蓄电池的任务是在太阳能辐射量不足时,保证系统负载的正常用电。

对于重要的负载,要能在几天内保证系统的正常工作,要考虑连续阴雨天数。

对于一般的负载如太阳能路灯等可根据经验或需要在2~3天内选取。

重要的负载如通信、导航、医院救治等则在3~7天内选取。

另外还要考虑光伏发电系统的安装地点,如果在偏远的地方,蓄电池容量要设计得较大,因为维护人员到达现场就需要很长时间。

实际应用中,有的移动通信基站由于山高路远,去一次很不方便,除了配置正常蓄电池组外,还要配备一组备用蓄电池组,对于一般贫困家庭而言,主要考虑价格,则不用考虑阴雨天,太阳好的时候多用。

太阳不好的时候少用,没有太阳则不用。

选择负载时,尽量使用节能设备,如LED灯,变频空调。

蓄电池的设计主要包括蓄电池容量的设计计算和蓄电池组串并联组合的设计。

在光伏发电系统中,大部分使用的都是铅酸蓄电池,考虑到电池的寿命,一般取放电深度为0.5-0.7之间。

蓄电池设计容量=(负载日均用电量*连续阴雨天数)/蓄电池放电深度。

离网用户的需求是多种多样的,根据用户的要求设计光伏系统。

这时候就要灵活处理,不一定要按上述的原则去设计,例如有一个客户,家里有6块260W的组件,要做一套光伏离网系统,客户家里有市电,但经常会停电,总负载是10KW,一天的用电量是20-30度,如果只有这1.56KW组件,根本没有办法满足客户的用电量要求,这时候就可以考虑满足客户一部分负载的需求,经计算组件一天能发5度电,采用3.0KVA的离网逆变器,4块12V150Ah的蓄电池,输出接一个插板,平时接家里的照明灯泡,电脑,洗衣机之类的负载,晚上如果还有电,也可以单独接一台空调。

对于针对特定人群的大项目,由于每个用户情况不一样,无法满足所有的需求,这时候就要综合考虑。

一般情况下,是取一个平均值,如解决我国西部无电地区用电问题的光伏工程,一般牧民家庭,采用2块250W的组件,一个500VA的离网逆变一体机,2个12V150AH的蓄电池,每天能发2.5度电,原材料成本价约6000元左右,可满足电视机、小型电冰箱、DVD 机、节能灯等电器的用电需求。

重量比较轻,方便移动。

在四川甘孜州某光伏扶贫项目中,采用中功率离网系统,8块250W的组件,3KVA的离网逆变一体机,4节12V200AH的蓄电池,每天可以发8-10度电,可满足电视机、电冰箱、DVD机、电脑、1P空调,节能灯等电器的用电需求。

由于系统总体发电量高,可以支持更多的家用电器设备,生活质量得到提高。

光伏离网系统常见问题:设计光伏离网系统时,要灵活处理,不要拘泥于某一个固定公式。

光伏离网系统不能解决所有的用电问题,遇到多个连续阴雨天,只能省着用电。

离网逆变器没有统一的标准,也不需要强制认证,市面上的产品良莠不齐,产品质量和价格相差很大,大家在选购离网逆变器时,请认准:“晶福源”或者“JFY”商标。

碰到假货或者劣质产品要及时投诉或者报警。

1、组件,逆变器,蓄电池设计时要匹配,任何一个都不能过大或者过小,新手设计时,经常会把用电量计算过大,如1P空调运行12小时,算成10度电,300W的冰箱运行24小时,算成7.2度电,造成蓄电池容量过大,系统成本过高。

设计蓄电池容量时,最好2天时间就给能充满。

2、光伏离网系统输出连接负载,每个逆变器输出端电压和电流相位和幅值都不一样,逆变器不支持输出端并联。

不要把逆变器输出端接在一起。

3、负载是电梯之类的负载不能直接和逆变器输出端相连接,因为电梯在下降时,电动机反转,会产生一个反电动势,进入逆变器时,对逆变器有损坏。

如果必须要用离网系统,建议在逆变器和电梯电动机之间加一个变频器。

4、带市电互补输入的光伏微网系统,组件的绝缘要做好,如果组件对地有漏电流,会传到市电,引起市电的漏电开关跳闸。

5、组件的电压和蓄电池的电压要匹配,PWM型控制器太阳能组件和蓄电池之间通过一个电子开关相连接,中间没有电感等装置,组件的电压是蓄电池的电压1.2-2.0倍之间,如果是24V的蓄电池,组件输入电压在30-50V 之间,MPPT控制器,中间有一个功率开关管和电感等电路,组件的电压是蓄电池的电压1.2-3.5倍之间,如果是24V的蓄电池,组件输入电压在30-90V之间。

6、组件的输出功率和控制器的功率要相近,如一个48V30A的控制器,输出功率为1440VA,组件的功率应该在1500W左右。

选择控制器时,先看蓄电池的电压,再用组件功率除以蓄电池的电压,就是控制器的输出电流。

7、蓄电池的充电电流一般为0.1C-0.2C,最大不超过0.3C,例如1节铅酸蓄电池12V200AH,充电电流一般在20A到40A之间,最大不能超过60A;蓄电池的放电电流一般为0.2C-0.5C,最大不超过1C,1节12V200AH铅酸蓄电池,输出最大功率不超过2400W,不同的厂家,不同的型号,具体的数值也不一样,设计时要向厂家索取说明书。

以上方法只是我在长期的工作中极小的一部分经验,欢迎各位同行和我联系,如有转载,请注明出处。

作者简介:刘继茂,深圳晶福源市场部业务员,哈尔滨工业大学电力电子研究生。

1994年开始从事设备维修和设计工作,2008年开始从事逆变器研发和光伏系统设计工作。

长期跟踪国内外100多个光伏电站运行情况,设计过1000多个并网和离网系统,对光伏逆变器的发展、光伏系统设备的选型,可靠性设计,运行维护有独到的理解。

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