推荐-上能集散式光伏发电解决方案 精品

合集下载

储能解决方案5种不同技术路线对比,附储能商业模式汇总

储能解决方案5种不同技术路线对比,附储能商业模式汇总

储能解决方案5种不同技术路线对比,附储能商业模式汇总现阶段存在几种主流的储能解决方案技术路线,不同的技术路线各有优缺点。

简单介绍如下:1、集中式:电池簇→直流电缆→直流汇流箱→直流电缆→集中式变流器→交流电缆→升压变压器多个电池簇直接在直流侧的母线并联,直流电汇流后通过储能变流器转换成交流,这种方式是目前应用较广的一种技术路线,优点是控制简单,缺点是电池簇之间电压不一致时会产生环流。

代表企业:YG,SN,KH等2、分散式:电池簇→直流电缆→变流器→交流电缆→交流汇流箱→交流电缆→升压变压器每个电池簇单独与一个储能变流器串联,多个储能变流器在交流母线侧进行并联,不在直流侧并联。

这种方式的优点是可以解决电池簇间的环流问题,每个簇可以单独管理或者故障隔离,缺点是因为变流器数量较多,对系统的稳定性和可靠性要求较高。

代表企业:JD3、集散式:电池簇→DC/DC→直流电缆→单个变流器→交流电缆→交流汇流箱→交流电缆→升压变压器每个电池簇经过直流变压器(DC/DC)变成一致的电压以后在直流侧进行并联,直流电汇流后通过储能变流器转换成交流。

不同于集中式的是集散式在每个电池簇使用了DC/DC。

优点是可以解决电池簇间因电压不一样会产生环流的问题。

缺点是增加了DC/DC元件,也有能量损耗。

代表企业:Tesla4、组串式: 电池簇→DC/DC→直流电缆→多个变流器→交流电缆→交流汇流箱→交流电缆→升压变压器和集散式相似,区别在于直流电汇流后通过多个容量较小的变流器转换成交流,而不是通过一个容量较大的变流器进行变流。

优点是单个变流器故障不会影响整个储能系统。

代表企业:HW5、高压级联直挂式:电池→H桥(DC/AC功率单元)→H桥级联→三相星型连接。

系统包含多个储能单元,每个储能单元由H桥和独立小电池堆组成,每相由多个储能单元串联至一定的电压直接接入交流电网。

优点是无需升压变压器,减小系统损耗,减少占地面积,无电池簇间并联,消除簇间环流问题。

推荐-350KWp光伏并网发电系统技术方案 精品

推荐-350KWp光伏并网发电系统技术方案 精品

350KWp光伏并网发电系统技术方案暨报价目录一、总体设计方案针对350KWp光伏并网发电系统项目,我公司建议采用分块发电、集中并网方案,将系统分成3个100KW和1个50KW的并网发电单元,通过3台SG1OOK3(100KW)和1台SG5OK3(50KW)并网逆变器接入0.4KV交流电网,实现并网发电功能。

系统的电池组件可选用180Wp(35V)单晶硅光伏电池组件,其工作电压约为35V,开路电压约为45V。

根据SG100K3和SG50K3并网逆变器的MPPT工作电压范围(480V~820V),每个电池串列按照16块电池组件串联进行设计,350KW的并网单元需配置122个电池串列,共1952块电池组件,其功率为351.36KWp。

为了减少光伏电池组件到逆变器之间的连接线,以及方便维护操作,建议直流侧采用分段连接,逐级汇流的方式连接,即通过光伏阵列防雷汇流箱(简称“汇流箱”)和配电柜将光伏阵列进行汇流。

汇流箱的防护等级为IP65,可在户外安装在电池支架上,每个汇流箱可接入6路电池串列,每100KW并网单元需配置6台汇流箱,整个350KWp的并网系统需配置21台汇流箱。

并网发电系统配置2台直流防雷配电柜和1台交流防雷配电柜。

其中:直流防雷配电柜统一按照2个100KW直流配电单元设计,可接12台汇流箱,通过配电空开、防雷汇流后分别与2台SG100K3(或1台SG100K3和1台SG50K3)逆变器联接;交流防雷配电柜提供3台SG100K3和1台SG50K3逆变器的三相AC380V,50Hz交流并网接口,并经三相计量表后接入电网。

另外,系统应配置1套监控装置和环境监测仪,可采用RS485或Ethernet(以太网)的通讯方式,实时监测并网发电系统的运行参数和工作状态,以及现场的风速、风向、日照强度和环境温度参数。

二、系统组成光伏并网发电系统主要组成如下:(1)光伏电池组件及其支架;(2)光伏阵列防雷汇流箱;(3)直流防雷配电柜;(4)交流防雷配电柜;(5)光伏并网逆变器(带工频隔离变压器);(6)系统的通讯监控装置和环境监测仪;(7)系统的防雷及接地装置;(8)土建、配电房等基础设施;(9)系统的连接电缆及防护材料。

新能源行业光伏发电系统建设方案

新能源行业光伏发电系统建设方案

新能源行业光伏发电系统建设方案第一章光伏发电系统概述 (3)1.1 光伏发电原理 (3)1.2 光伏发电系统分类 (3)1.3 光伏发电系统发展现状 (4)第二章项目前期准备 (4)2.1 项目可行性研究 (4)2.1.1 可行性研究概述 (4)2.1.2 市场调研 (4)2.1.3 技术方案比选 (4)2.1.4 经济效益分析 (5)2.1.5 风险评估 (5)2.2 项目选址与规划 (5)2.2.1 选址原则 (5)2.2.2 选址流程 (5)2.2.3 规划设计 (5)2.3 项目投资估算 (5)2.3.1 工程费用 (6)2.3.2 流动资金 (6)2.3.3 建设期利息 (6)2.3.4 税费 (6)2.3.5 预留费用 (6)第三章光伏组件选型及设计 (6)3.1 光伏组件类型及特点 (6)3.1.1 晶体硅光伏组件 (6)3.1.2 薄膜光伏组件 (6)3.1.3 其他类型光伏组件 (7)3.2 光伏组件选型原则 (7)3.2.1 转换效率 (7)3.2.2 成本效益 (7)3.2.3 可靠性 (7)3.2.4 环境适应性 (7)3.2.5 尺寸与重量 (7)3.3 光伏组件设计要点 (7)3.3.1 组件结构设计 (7)3.3.2 组件电气设计 (8)3.3.3 组件材料选择 (8)第四章逆变器及控制系统设计 (8)4.1 逆变器类型及特点 (8)4.2 逆变器选型原则 (8)4.3 控制系统设计要点 (9)第五章电气设计及设备选型 (9)5.2 设备选型原则 (9)5.3 电气设备安装与调试 (10)第六章光伏发电系统施工与管理 (10)6.1 施工准备 (10)6.1.1 设计文件审核 (10)6.1.2 施工现场踏勘 (10)6.1.3 施工队伍组织 (10)6.1.4 施工设备与材料准备 (11)6.1.5 施工方案制定 (11)6.2 施工过程管理 (11)6.2.1 施工进度管理 (11)6.2.2 施工质量管理 (11)6.2.3 施工安全管理 (11)6.2.4 施工环境保护 (11)6.2.5 施工信息管理 (11)6.3 施工验收与移交 (11)6.3.1 施工验收 (11)6.3.2 验收资料整理 (11)6.3.3 工程移交 (11)第七章光伏发电系统运行维护 (12)7.1 运行维护基本要求 (12)7.1.1 保证安全 (12)7.1.2 保持高效 (12)7.1.3 节约成本 (12)7.1.4 环保低碳 (12)7.2 运行维护内容 (12)7.2.1 日常巡检 (12)7.2.2 设备保养 (12)7.2.3 故障处理 (12)7.2.4 数据监测 (12)7.2.5 优化运行 (12)7.3 运行维护管理 (12)7.3.1 建立健全运行维护制度 (12)7.3.2 强化人员培训 (13)7.3.3 完善应急预案 (13)7.3.4 落实安全措施 (13)7.3.5 信息化管理 (13)第八章光伏发电系统安全与环保 (13)8.1 安全管理 (13)8.1.1 安全管理目标 (13)8.1.2 安全管理制度 (13)8.1.3 安全措施 (13)8.2 环保措施 (14)8.2.2 环保管理制度 (14)8.2.3 环保措施 (14)8.3 应急处理 (14)8.3.1 应急预案制定 (14)8.3.2 应急处理流程 (14)第九章光伏发电系统投资与效益分析 (14)9.1 投资分析 (14)9.1.1 投资构成 (14)9.1.2 投资规模 (15)9.1.3 投资风险 (15)9.2 效益分析 (15)9.2.1 经济效益 (15)9.2.2 社会效益 (15)9.3 投资回报期 (16)第十章光伏发电系统前景与展望 (16)10.1 光伏发电市场前景 (16)10.2 技术发展趋势 (16)10.3 政策与产业环境展望 (17)第一章光伏发电系统概述1.1 光伏发电原理光伏发电,简称PV,是一种将太阳光能直接转换为电能的发电方式。

屋顶分布式光伏发电方案

屋顶分布式光伏发电方案

屋顶分布式光伏发电方案1. 引言随着人们对可持续能源的需求不断增加,分布式光伏发电系统在屋顶上的安装变得越来越流行。

屋顶分布式光伏发电方案不仅可以为屋主提供清洁能源,还能有效减少对传统能源的依赖。

本文将介绍屋顶分布式光伏发电方案的相关概念、工作原理、优势和应用。

2. 分布式光伏发电的概念分布式光伏发电是指将光伏发电系统设施分散安装在各种建筑物(包括屋顶)上,将太阳能转化为可用的电能。

与传统集中式光伏发电系统不同,分布式光伏发电系统在接入电网的同时,也可以满足建筑物本身的用电需求。

3. 屋顶分布式光伏发电方案的工作原理屋顶分布式光伏发电方案主要包括太阳能光伏板、逆变器和储能设备。

光伏板将太阳能转化为直流电,逆变器将直流电转换为交流电,以满足建筑物的用电需求。

储能设备可以储存多余的电能,以便在夜间或云天气时供电。

典型的屋顶分布式光伏发电方案如下所示:+-----------------+| || 光伏板 || |+-----------------+|+-----------------+| || 逆变器 || |+-----------------+|+-----------------+| || 储能设备 || |+-----------------+4. 屋顶分布式光伏发电方案的优势屋顶分布式光伏发电方案相较于传统集中式光伏发电系统具有以下优势: - 减少能源损耗:光伏发电系统直接在屋顶上安装,减少了输电过程中的能源损耗。

-节省空间:屋顶是常见的可用空间,不占用额外的土地资源。

- 减少碳排放:分布式光伏发电利用太阳能发电,无需燃烧化石燃料,因此减少了对环境的影响,并减少了碳排放。

- 降低能源成本:利用屋顶分布式光伏发电系统可以自给自足地满足建筑物的用电需求,减少对电网的依赖,从而降低能源成本。

- 提高能源安全性:分布式光伏发电系统不依赖传统的能源供应,因此能够提供可靠的能源供应,提高能源安全性。

上海分布式光伏案例

上海分布式光伏案例

上海分布式光伏案例摘要:一、上海分布式光伏案例概述二、上海某公司1.343MW 分布式屋顶光伏项目三、柏兴工艺品252kWp 屋顶分布式光伏项目案例四、分布式光伏接入电源规范与案例分享五、屋顶分布式光伏发电的优势和应用六、鸿图实业252kWp 屋顶分布式光伏项目案例七、上海分布式光伏+ 储能项目可研案例八、结论正文:一、上海分布式光伏案例概述本文将介绍几个在上海地区的分布式光伏案例,包括上海某公司1.343MW 分布式屋顶光伏项目、柏兴工艺品252kWp 屋顶分布式光伏项目案例、分布式光伏接入电源规范与案例分享、屋顶分布式光伏发电的优势和应用、鸿图实业252kWp 屋顶分布式光伏项目案例以及上海分布式光伏+ 储能项目可研案例。

二、上海某公司1.343MW 分布式屋顶光伏项目上海某公司1.343MW 分布式屋顶光伏项目是一种将光伏发电系统安装在公司屋顶上的解决方案。

该项目采用了1.343MW 的光伏发电系统,可以实现年均发电量1343 千瓦时。

该项目的建设不仅为企业节省了电费,还获得了国家的电费补贴。

三、柏兴工艺品252kWp 屋顶分布式光伏项目案例柏兴工艺品252kWp 屋顶分布式光伏项目案例是广东易丰智能科技有限公司完成的一个项目。

该项目采用了252kWp 的光伏发电系统,安装在柏兴工艺品公司的屋顶上。

易丰科技负责了该项目的前期勘察、方案设计、项目备案、建设施工、并网验收及运营维护。

通过该项目,公司实现了自发自用,余电上网,既节省了电费,又获得了国家电费补贴。

四、分布式光伏接入电源规范与案例分享分布式光伏接入电源规范是指光伏发电系统接入电网需要遵循的技术规范。

遵循这些规范可以确保光伏发电系统的安全稳定运行,同时也有利于提高电网的运行效率。

本文将分享一些分布式光伏接入电源的案例,以帮助读者更好地理解这些规范。

五、屋顶分布式光伏发电的优势和应用屋顶分布式光伏发电是一种将光伏发电系统安装在屋顶上的解决方案。

光伏发电效率提升方案

光伏发电效率提升方案

光伏发电效率提升方案
光伏发电作为一种可再生能源发电方式,其能量转换效率直接影响到其经济性和可持续发展性。

为提高光伏发电效率,以下是一些可能的方案:
1. 高效光伏电池技术:研发新型高效光伏电池技术,如多结光伏电池、钙钛矿光伏电池等。

这些新型电池技术具有更高的光电转换效率,可以提高光伏发电的效率。

2. 使用反射镜和透镜:利用反射镜和透镜将太阳光线聚焦到光伏电池上,增加光的密度,提高光伏发电效率。

3. 光伏电池冷却技术:光伏电池在工作时会产生热,降低电池效率。

通过使用冷却技术,如冷却板或流体冷却系统,可以将光伏电池的温度降低,提高光伏发电效率。

4. 提高材料质量和制造工艺:改进光伏电池的材料质量和制造工艺,减少缺陷和能量损失,提高光伏电池的效率。

5. 使用太阳能跟踪系统:太阳能跟踪系统可以实时调整光伏电池板的角度,使其始终与太阳保持垂直,最大程度地利用太阳光,提高光伏发电效率。

6. 增加光伏系统的光吸收能力:在光伏系统表面涂覆特殊材料,可以增加其对光的吸收能力,提高光伏发电效率。

7. 提高光伏电池组件的负载匹配:光伏电池组件的负载匹配可
以通过调整电路的电阻和电压来实现,以获得最佳发电效率。

8. 提高光伏发电系统的光电转换效率:通过改进光伏电的收集和转换系统,如增加电路的效率和减少能量损失等,可以提高光伏发电效率。

总之,提高光伏发电效率的方案有很多,包括改进电池技术、优化系统设计和制造工艺、提高光伏电池组件的负载匹配等等。

这些方案的实施可以进一步推动光伏发电的发展,降低其成本,促进可持续发展。

工厂屋顶光伏发电项目的解决方案两篇

工厂屋顶光伏发电项目的解决方案两篇

工厂屋顶光伏发电项目的解决方案两篇篇一:工厂屋顶光伏发电项目的解决方案利用闲置的工厂屋顶建设光伏项目,既可以减少能源的消耗,而且充分的利用了闲置的资源,起到了节能减排的作用,给工厂带来了巨大的经济效益、环境效益。

深圳尚易新能公司是一个经验丰富且一站式解决光伏发电方案的提供商,可以为您的屋顶量身定制设计一套性价比最优的光伏发电项目。

分布式光伏发电系统的基本设备包括太阳光伏电池组件、光伏方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有供电系统监控装置和环境监测装置。

其运行模式是在有太阳辐射的条件下,光伏发电系统的太阳能电池组件阵列将太阳能转换输出的电能,经过直流汇流箱集中送入直流配电柜,由并网逆变器逆变成交流电供给建筑自身负载,多余或不足的电力通过联接电网来调节。

分布式光伏供电系统图如下:工业屋顶太阳能光伏发电系统:方案特点:(1)无枯竭危险;(2)安全可靠,无噪声,无污染排放外,清洁干净(无公害);(3)不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势;(4)无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;(5)能源质量高;(6)建设周期短,使用寿命长。

分布式光伏发电的电量消纳方式有哪几种?分布式光伏发电电量可以全部自用或自发自用余电上网,由用户自行选择,用户不足电量由电网提供。

上、下网电量分开结算,电价执行国家相关政策。

企业客户办理分布式光伏发电项目申请需要提供哪些资料?法人申请需提供:1.经办人身份证原件和法人委托书原件(或法定代表人身份证原件及复印件);2.企业法人营业执照、土地证;3.发电项目前期工作资料;4.政府投资主管部门同意项目开展前期工作的批复(仅适用需核准项目,分布式光伏项目不需要此项);5.用户电网相关资料(仅适用大工业用户);6.合同能源管理项目、公共屋顶光伏项目,还需提供建筑物及设施适用或租用协议。

篇二:工厂屋顶光伏发电项目的解决方案一、项目简介1、建设地点***办公楼屋顶光伏发电项目位于***市***镇***,省道228公路以西,区位条件优越。

光伏电站整体解决方案

光伏电站整体解决方案

光伏电站整体解决方案一、背景介绍随着全球能源危机日益严重,可再生能源逐渐成为人们重视的焦点。

作为一种清洁、可再生的能源,光伏能源正受到越来越多的关注和重视。

光伏电站作为光伏能源的主要利用形式,具有经济、环保以及可持续发展的特点,因此受到政府和企业的广泛青睐。

二、光伏电站整体解决方案的意义光伏电站整体解决方案是为了解决光伏电站建设和运行中的各种问题而提出的综合性解决方案。

它涵盖了从光伏组件的选型到系统的设计、建设、运营和维护等全过程,并注重光伏电站的安全稳定运行和经济效益的最大化。

三、光伏电站整体解决方案的关键内容1. 光伏组件的选择光伏组件是光伏电站的核心设备,其质量直接影响着光伏电站的发电效率和寿命。

因此,在整体解决方案中,需要根据具体的项目需求和环境条件,选择适合的光伏组件。

同时,还需要考虑光伏组件的品牌信誉、性能指标以及售后服务等因素。

2. 光伏电站系统设计光伏电站系统设计是确保光伏电站安全稳定运行的重要环节。

设计应包括光伏组件的布置方式、安装角度和倾斜角度的确定,逆变器和变压器的选型及布置等内容。

此外,还需要充分考虑光伏电站的接入电网方式、并网点的选址以及防雷、防盗等安全因素。

3. 光伏电站建设和运营光伏电站建设是整体解决方案的重点环节之一。

在建设过程中,需要严格按照设计方案进行施工,确保光伏组件的安装质量和系统的可靠性。

光伏电站运营需要建立科学的运营管理体系,包括定期巡检和维护、设备故障处理、数据监测和分析等工作,并制定相应的应急预案,为光伏电站的长期运营提供保障。

4. 光伏电站维护和升级光伏电站在长期运营过程中,难免会遇到各种设备故障和性能退化问题。

因此,光伏电站整体解决方案还需包括光伏电站的维护和升级内容。

定期的设备巡检和维护可以及时发现和解决问题,延长设备的使用寿命。

同时,根据技术的发展和市场的需求,还应定期进行设备升级,提升光伏电站的发电效率和经济效益。

四、光伏电站整体解决方案的优势与亮点光伏电站整体解决方案的优势和亮点主要体现在以下几个方面:1. 综合性:光伏电站整体解决方案考虑了建设、运营和维护等全过程,涵盖了光伏电站建设和运行中的各个环节,使得光伏电站的建设和运营更加系统化、标准化和规范化。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

目录☆☆集散式方案优势说明光伏逆变器是光伏发电系统的两大主要部件之一,光伏逆变器核心任务是跟踪光伏阵列的最大输出功率,并将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量馈入电网,因此逆变器方案的选择将成为光伏电站实现更高收益、智能化的关键因素。

集中式逆变方案是大型光伏地面电站普遍采用的技术方案,系统技术相对成熟,电站可靠性较高,投资性价比高。

理论上讲,采用更高单机功率的逆变器可以进一步降低光伏发电系统造价,并进一步提升系统可靠性。

但是集中式光伏电站应用中,存在单机功率过大与光伏组件MPPT失配造成的发电量损失的矛盾。

因此在成熟的集中式光伏电站应用中,单机超过500kW的光伏逆变器应用较少。

采用小功率的组串式光伏逆变器理论上可以很好地解决光伏组件MPPT的失配造成的发电量损失,但却存在轻载情况下转换效率变差,以及轻载情况下的并网电能质量劣化的问题,甚至出现其它一些并网及后期运维等问题,系统成本造价相比集中逆变系统也会提高。

因此目前组串型光伏逆变器一般应用并网规模较小的光伏发电系统中。

上能公司创新融合了组串式逆变器与集中式逆变器各自优点,推出了新型的集散式1MW逆变解决方案。

该方案实现了1MW逆变器单元的48路MPPT优化功能,很好地解决了逆变器单机大功率化与光伏电池组件并联MPPT失配损失之间的矛盾。

同时解决组串式逆变器系统投资成本高、轻载下电能质量裂化以及后期运维复杂、成本高的问题。

同时新型1MW逆变器将直流输入电压、交流输出电压等级提升近40%,相同电缆配置情况下,比组串式逆变系统和集中式逆变系统的线损大幅度降低,如果保持相同的线路损耗不变为原则,则可以大幅降低系统成本。

集散式逆变系统采用多种节能降耗理念,加之完善的监测及保护功能,并与带有MPPT优化功能的智能汇流箱一起实现光伏电站的智能监控,可以很好的解决前述大型光伏电站面临的所有主要问题。

上能集散式光伏发电解决方案采用分散优化控制、集中并网形式,与传统的集中式并网电站不同的是,直流汇流箱被替换成带MPPT优化功能的智能汇流箱,每1MW发电系统具备48路独立的MPPT优化单元,有效解决了因灰尘遮挡、阴影遮挡、组件劣化、倾角差异等组件失配带来的发电损失,同时新型1MW逆变器将直流输入电压、交流输出电压等级提升近40%,并采用多种节能降耗理念,在提升发电效率的同时显著降低系统投资成本。

上能新型集散式光伏逆变系统相比传统的集中式并网方案,不仅可以将系统发电量提升2~5%以上,而且系统造价也可降低,相比组串式逆变器方案而言,系统造价降低0.1~0.15元/瓦(10~15万/1MW),同时在输出电能质量和并网性能方面,不存在多机并联带来的谐波劣化,甚至与电网谐振的问题,显著优于组串式逆变器。

每1MW光伏发电单元由12台智能MPPT汇流箱和1台1MW集散式逆变器组成,典型的组网结构图如下:更高发电量集散式1MW逆变器输入MPPT路数将高达48路,最大限度地减少了因灰尘遮挡、阴影遮挡、组件劣化等不同特性而导致的组件失配带来的发电量损失,相比于传统的集中式解决方案,预计对发电量的贡献将有至少2~5%以上的提升。

✧ 更低系统投资成本集散式解决方案具备明显的系统投资成本优势,可大幅降低输入/输出电缆、变压器、交流汇流箱成本。

相比组串式方案,系统总投资成本降低约0.1~0.15元/瓦(10~15万/1MW)。

✧ 更优的并网性能高压输电网对并网的光伏发电在调度响应、故障穿越、限发、超发、谐波限值、功率变化率、紧急启停等方面都有严格要求。

集中型逆变器在电站中数量少,通讯控制简单,适应电网能力远优于组串型逆变器。

多台组串型逆变器应用于大型光伏电站中,一旦电网出现故障,由于设备众多控制复杂,电网耦合、等效并网阻抗降低,导致与电网出现谐振的概率大大增加,多台组串型逆变器组成的大型逆变器系统容易出现大量脱网甚至设备自身损坏情况。

集散式逆变器继承了传统集中式逆变器低谐波,电网适应能力强等优点,结合独特的双模组工作模式,具有更加优良的并网电能质量。

电流谐波指标显著优于组串型,且不存在组串型多机并联带来的轻载谐波“串扰”问题✧ 更高逆变效率上能集散式逆变器采用动态母线电压调整技术,充分结合电缆损耗及逆变器不同电压等级下效率,直流输入电压750-850V动态调整,系统效率更高,同时相比固定母线电压工作方式,IGBT承受电压应力更低,可靠性更高。

上能集散式逆变器中国效率高达98.32%,明显领先业内同类产品。

✧ 更低的后期维护成本相比于组串式逆变器整机维护方式,上能集散式逆变器器件级的维护方式具备更低的维护成本。

同时,在占地几百甚至数千亩的大规模电站中,对完全分散的组串式逆变器进行更换,尤其是山地或丘陵电站,维护人员花费路途上的时间及维修难度也是组串型的大规模电站不利因素之一。

✧ 更高系统可靠性● 智能MPPT汇流箱功率模块采用大规模市场应用的IGBT半导体器件并结合更为成熟高效软开关技术,提高电能利用的效率,来实现电能损失的减少,相对于硅器件IGBT,碳化硅MOSFET虽然在降低导通电阻和减小开关损耗等方面具有性能优势,但是规模量产时间不足两年,规模应用时间不足一年,器件可靠性有待市场检验。

● 智能MPPT汇流箱每个组串搭载专利的智能电子开关,并具备直流侧主动断开保护,发生异常时可靠分断,可靠性显著高于熔断器保护方案,真正实现光伏阵列的组串级保护。

● 每个输入支路具备支路智能防反功能,检测到支路反向电流倒灌时,通过智能电子开关可靠分断;每个MPPT优化单元模块之间具备防逆流二极管,避免模块故障后其它模块的电流倒灌带来的故障扩大化。

● 逆变器具备专利直流电容及交流电容的寿命预测功能,电容损坏前可提前给出预警;● 专利的多级交流风机故障检测技术,实现对机器内部每一个交流风机的实时监测,出现故障,可立即发出告警,● 专利的多级交流风机调速技术,实现发热量与出风量的最优匹配,进一步降低控制系统损耗,显著提高风机运行寿命;散热风机的冗余设计:任何一只风机出现故障后,均不影响逆变器的正常工作;● 双DSP 控制系统,主控DSP“失控”后仍可实现系统安全关机;✧ 更智能化监控及诊断方案● 智能MPPT汇流箱每个输入支路配有瑞士LEM品牌高精度霍尔传感器,检测精度<0.5%。

智能MPPT汇流箱自带组串PV特性曲线扫描的全方位智能型监控及诊断方案,性能媲美专业仪器,组串特性一目了然,组串智能分析功能远超传统型解决方案。

同时可以记录每个组串的日发电曲线,细致分析组串差异。

☆集散式产品及方案介绍1.1 系统方案特点介绍集中式逆变方案是大型光伏地面电站普遍采用的技术方案,系统技术相对成熟,电站可靠性较高,投资性价比高。

理论上讲,采用更高单机功率的逆变器可以进一步降低光伏发电系统造价,并进一步提升系统可靠性。

但是集中式光伏电站应用中,存在单机功率过大与光伏组件MPPT失配造成的发电量损失的矛盾。

因此在成熟的集中式光伏电站应用中,单机超过500KW的光伏逆变器应用少之又少。

采用小功率的组串式光伏逆变器理论上可以很好地解决光伏组件MPPT的失配造成的发电量损失,但却存在轻载情况下转换效率变差,以及轻载情况下的并网电能质量劣化的问题,甚至出现其它一些并网及后期运维等问题,系统成本造价相比集中逆变系统也会提高。

因此目前组串型光伏逆变器一般应用并网规模较小的光伏发电系统中。

上能公司创新融合了组串式逆变器与集中式逆变器各自优点,推出了一款新型的集散式1MW逆变解决方案。

该方案实现了1MW逆变器单元的48路MPPT 优化功能,很好地解决了逆变器单机大功率化与光伏电池组件并联MPPT失配损失之间的矛盾。

由于新型1MW逆变器将直流输入电压、交流输出电压等级提升近40%,同时采用多种节能降耗理念,加之完善的监测及保护功能,并与带有MPPT优化功能的智能汇流箱一起实现光伏电站的智能监控,可以很好的解决前述的我国目前大型光伏电站面临的所有主要问题。

上能新型集散式MW光伏逆变系统相比传统的集中式并网方案,不仅可以将系统发电量提升2~5%以上,而且系统造价也可降低,相比组串式逆变器方案而言,系统造价降低0.03~0.05元/瓦(3~5万/1MW)。

1)MPPT汇流箱原理简介户外型智能MPPT汇流箱和1MW集中式逆变器协同工作,整个系统的原理图如下图所示。

1MW集散式逆变系统由12~14个汇流箱组成,每一个MPPT汇流箱连接16个光伏电池板组串,每4个光伏电池板组串连接一个MPPT模块。

MPPT模块采用Boost电路,将输入变化的光伏电池板电压升高额定电压800V,同时实现输入电池组件的最大功率寻优。

12~14个汇流箱输出的800V直流母线电压汇总后送至1MW逆变器,逆变成480V交流电压,再通过升压变压器上送到10KV/35KV电网。

集散式光伏逆变系统框图下图为MPPT汇流箱内部电气示意图。

每个汇流箱内部包含4个Boost功率变换模块,一个功率模块连接4个光伏电池板输入支路。

光伏支路输入后先通过专利的电子开关,再进入功率变换模块。

4个功率模块输出端连接在一起,通过输出断路器送至集中逆变器。

控制器采用美国TI公司28335 DSP高速处理器。

MPPT汇流箱可采集每个支路的输入电流值、模块输入电流值、模块输入电压、模块输出电压、总输出电压、总输出电流、功率单元以及环境温度等参数。

上能集散式MPPT汇流箱集成智能优化及智能监控功能于一身,不仅可以有效提升光伏电站系统发电量,而且通过智能数据采集分析,实现对光伏组串级别的监测,可以支持每块光伏电池板的数据分析和管理功能、每个串联组串支路的数据分析和PV特性参数扫描功能、支路组件故障检测及故障断开等一系列智能功能,为后续的智能电站提供了充分的数据接口和充足的数据支持,提供智能光伏电站的全面解决方案。

2)MPPT汇流箱优势介绍➢采用高效软开关DC/DC拓扑变换电路➢MPPT优化器最大效率:99.6%。

➢1MW逆变器+MPPT优化器整体综合效率:系统中国效率:98.34%,逆变器最大效率:99.08%➢内置专利的直流“电子熔断器”技术,实现系统各种故障情况下的安全隔离。

(参见上能专利《一种用于汇流箱的电子开关》)MPPT汇流箱内采用专利的电子熔断器保护技术,可在检测到光伏电池阵列发生过流、倒灌电流、拉弧等严重故障时自动断开每个支路的连接,实现最高安全级别的保护。

另外,当逆变器侧发生严重故障时,逆变器自动断开其输入/输出断路器,可实现与电池阵列的自动隔离➢实现了将传统的智能汇流箱、多路MPPT优化等功能集成一体,具备支路电流监测及电池板寿命分析功能、支路功率优化,以及专利的组串曲线扫描功能,以及专利的单块电池板性能分析等多种测量及保护功能。

(参见上能专利《一种在线检测光伏电池板组件运行状态的方法》、《一种光伏电池板在线检测系统》)智能组串数据扫描分析功能➢统一的智能监控系统,维护更加方便。

相关文档
最新文档