集中式、组串式、集散式逆变器的区别

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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。

组串式逆变器与集中式逆变器的区别

组串式逆变器与集中式逆变器的区别

组串式逆变器与集中式逆变器的区别下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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集中式逆变器和组串式逆变器

集中式逆变器和组串式逆变器

集中式逆变器和组串式逆变器集中式逆变器与组串式逆变器:哪个更适合你?哎呀,听说你最近在研究太阳能发电系统的事儿?这可是个大好事儿,毕竟绿色能源有利于咱们的地球嘛。

今天咱们就聊聊两种常见的逆变器类型:集中式逆变器和组串式逆变器,看看它们分别有什么特点,哪个更适合你。

1. 集中式逆变器集中式逆变器,顾名思义,就是把所有太阳能板的电流“集中”到一个大逆变器里。

这个大逆变器就像一个老大哥,负责把从太阳能板上来的直流电转换成交流电,然后送到电网里。

这个老大哥的工作非常重要,毕竟它得保证电能转换得又快又好。

1.1 优点首先,集中式逆变器的处理能力特别强。

就像一个全能的工作狂,能处理很多很多的电力。

所以如果你家里太阳能板特别多,集中式逆变器能搞定一切,不需要担心电流过多的问题。

此外,集中式逆变器通常比较耐用,毕竟它不是一个个小玩意儿,而是一个大块头,能承受更多的挑战。

还有一个好处就是维护相对简单。

你只需要定期检查一个逆变器,不需要跑来跑去地检查多个小设备。

真是省心省力啊!而且,一旦集中式逆变器出了问题,虽然修起来可能有点麻烦,但毕竟只有一个大头需要维修,也比多个小头维修要方便一些。

1.2 缺点不过,集中式逆变器也有它的短板。

首先,如果逆变器坏了,那你的整个系统就得停摆。

就像大车开坏了,整车都不能跑了。

这对于依赖太阳能的家庭来说,可能会影响到电力供应。

此外,这种逆变器对太阳能板的布置要求比较高。

如果太阳能板的布置不够均匀,可能会影响发电效率。

2. 组串式逆变器组串式逆变器,这名字听起来是不是有点复杂?其实它的工作原理很简单。

它把太阳能板分成小组,每组的电流都通过一个小逆变器来处理。

这样就像把一大堆活分给几个小伙伴做,每个人负责自己的一部分。

2.1 优点组串式逆变器的最大好处就是灵活性强。

就像一群小伙伴合作,每个人都有自己的工作空间。

如果某一组的逆变器出了问题,其他组的发电不会受到影响。

这样,你的太阳能系统可以继续运转,即使某个小部分出现了小问题,也不会影响整体的电力供应。

集中式、组串和散式逆变器比较专题

集中式、组串和散式逆变器比较专题

集中式、组串式和集散式逆变器比较技术专题目前适用于大型光伏电站的逆变器主流产品包括集中式、组串式和集散式逆变器,各有利弊和优缺点。

为更好的为本项目选择合适的逆变器,做此逆变器比较专题报告。

集中式、组串式和集散式逆变器的主要优缺点、适应场合和比选结论详述如下:1集中式、组串式和集散式逆变器概述集中式逆变器:国内主流设备功率一般不超过630kW,功率器件采用大电流IGBT,系统拓扑结构采用DC-AC一级电力电子器件变换全桥逆变,工频隔离变压器的方式,防护等级一般不低于IP20。

体积较大,室内立式安装。

系统方案为采用直流汇流箱进行一级汇流,采用集中式逆变器(带MPPT跟踪功能)进行二级汇流及逆变,最后输入升压箱变。

组串式逆变器:功率一般不大于60kW,功率开关管采用小电流的MOSFET,拓扑结构采用DC-DC-BOOST升压和DC-AC全桥逆变两级电力电子器件变换,防护等级一般为IP65。

体积较小,可室外壁挂式安装。

系统方案为采用组串式逆变器(带多路MPPT跟踪功能)进行一级汇流及逆变,采用交流汇流箱进行二次汇流,最后输入升压箱变。

集散式逆变器:分布式多MPPT,独立跟踪,精度高,发电效率高;分布式DC/DC升压,直流传输电压800V左右、交流并网电压500V左右,传输损耗降低;传输及并网电压高、电流小,逆变器、电缆和箱变的投资都有所下降。

系统方案为采用直流汇流箱进行一级汇流(直流汇流箱带多路MPPT跟踪功能),再采用大容量逆变器(不带MPPT跟踪功能)进行二级汇流及逆变,最后输入升压箱变。

光伏场区使用主要器件对比:集中式逆变方案:光伏组件,直流电缆,直流汇流箱,直流电缆,直流配电柜,直流电缆,集中式逆变器,交流电缆,双分裂箱变。

组串式逆变方案:光伏组件,直流电缆,组串式逆变器,交流电缆,交流汇流箱,交流电缆,双绕组箱变。

集散式逆变方案:光伏组件,直流电缆,智能型带MPPT直流汇流箱,直流电缆,直流配电柜,直流电缆,集散式逆变器,交流电缆,双绕组箱变。

集中式、组合式、集散式逆变器的异同点

集中式、组合式、集散式逆变器的异同点

集中式、组合式、集散式逆变器的异同点- 集中式逆变器是一种逆变器系统,它使用一个中央逆变器来处理多个太阳能电池组的电能。

该系统通常用于大型太阳能电站。

集中式逆变器可以通过收集和连接多个太阳能电池组的电能来显著提高能源转换效率。

集中式逆变器是一种逆变器系统,它使用一个中央逆变器来处理多个太阳能电池组的电能。

该系统通常用于大型太阳能电站。

集中式逆变器可以通过收集和连接多个太阳能电池组的电能来显著提高能源转换效率。

- 组合式逆变器是将多个独立运行的逆变器组合在一起的系统。

每个逆变器负责转换一个或多个太阳能电池板的电能。

组合式逆变器通常用于中等规模的太阳能系统,如住宅和商业建筑。

组合式逆变器是将多个独立运行的逆变器组合在一起的系统。

每个逆变器负责转换一个或多个太阳能电池板的电能。

组合式逆变器通常用于中等规模的太阳能系统,如住宅和商业建筑。

- 集散式逆变器是一种将太阳能电池板和逆变器分别安装在不同的位置的系统。

太阳能电池板将电能输送到中央逆变器,然后将其转换为交流电。

这种配置通常用于太阳能电站或大型商业建筑,因为它可以降低能源传输损失。

集散式逆变器是一种将太阳能电池板和逆变器分别安装在不同的位置的系统。

太阳能电池板将电能输送到中央逆变器,然后将其转换为交流电。

这种配置通常用于太阳能电站或大型商业建筑,因为它可以降低能源传输损失。

这些逆变器系统之间存在以下异同点:1. 系统结构不同:集中式逆变器将多个太阳能电池组连接到一个中央逆变器上,而组合式逆变器将多个独立运行的逆变器组合在一起。

集散式逆变器在太阳能电池板和逆变器之间采用分离的配置。

系统结构不同:集中式逆变器将多个太阳能电池组连接到一个中央逆变器上,而组合式逆变器将多个独立运行的逆变器组合在一起。

集散式逆变器在太阳能电池板和逆变器之间采用分离的配置。

2. 适用规模不同:集中式逆变器主要用于大型太阳能电站,而组合式逆变器适用于中等规模的太阳能系统,如住宅和商业建筑。

关于光伏电站逆变器的选择探究

关于光伏电站逆变器的选择探究

关于光伏电站逆变器的选择探究摘要:逆变器是光伏发电的核心设备,它将光伏组件产生的直流电转换为标准的交流电。

逆变器的品质好坏决定了发电效率的大小。

逆变器性能的各项技术指标主要包括:输入直流电压的范围、输出功率、输出波形、最大功率点跟踪、额定容量,输出功率因数,额定输入电压,电流,电压调整率,总谐波畸变率等。

本文针对集中式逆变器、组串式逆变器和集散式逆变器三种逆变器进行了对比分析。

关键词:集中式逆变器;组串式逆变器;集散式逆变器;对比目前光伏电站投入应用的三种型式的逆变器分别为集中式逆变器、组串式逆变器和集散式逆变器。

1.1原理对比上述三种逆变器的应用型式对比如下:(1)集中式逆变器每个逆变器1个MPPT追踪单元。

暨1MW单元2个MPPT单元。

电气系统接线流程:集中式逆变器技术成熟,目前被大规模应用在大型地面电站中,产品故障率在合理范围,且从目前运行经验来看主要故障元件是交流输出侧的电容,该元件损坏主要原因来自电网的电能质量不稳定,谐波大导致元件过频繁启动甚至超负荷工作所致。

(2)组串式逆变器每个逆变器3个MPPT追踪单元,每个1MW单元约36台逆变器,总计108个MPPT单元。

电气系统接线流程:组串式逆变器因容量小、价格高,主要应用在小型光伏电站和屋顶分布式电站,近几年也被应用于大型山地或坡地的地面电站,技术较成熟。

因运行时间不长,目前故障率不高,整体运行水平良好。

主要故障隐患也是逆变器中的滤波电容,该电容采用PCB板整体封装工艺,封装于逆变器内,无法单独拆换,如果发生故障需替换整个逆变器。

(3)集散式逆变器每个逆变器接12个智能汇流箱,每个智能汇流箱4个MPPT单元,总计48个MPPT追踪单元。

暨1MW单元48个MPPT单元。

电气系统接线流程:集散式逆变器技术由国外引进, 2013年底开始通过在部分地面电站进行改造实验的方式进行应用,2014年总装机规模在100~200MW之间。

在国外研发之初集散式逆变器因价格过高、MPPT前置后汇流箱散热等问题而导致应用失败。

逆变器详细介绍

逆变器详细介绍

逆变器详解1、分类(1)按照连接方式分:组串式逆变器、集中式逆变器、集散式逆变器、微型逆变器,详见图2-1。

图2-1 逆变器介绍图2-2 集中式逆变器图2-3 组串逆变器图2-4 集散式逆变器图2-5 微型逆变器(2)按照并网等级区分:220V(单相并网)、380V(三相并网)、480V(高压并网),其它。

2、关注参数(1)设计者需关注逆变器的各项参数,逆变器参数是影响设计的主要因素之一,详见表2-1。

(2)一般光伏系统效率在80%以下,则可考虑通过装机容量选择不同型号逆变器,即:光伏装机容量×0.8=逆变器容量。

表2-1(3)下图为额定电压为360V的转化效率图。

图2-6 逆变器转化效率图3、逆变器的拓扑结构(1)拓扑结构有:DC/DC+DC/AC、DC/AC、Z-源+DC/AC、联级型H 桥+DC/AC。

最常用的为DC/AC结构,详见图2-6。

图2-6 拓扑结构图图2-7 DC/DC+DC/AC(直流共侧)拓扑结构图2-8 DC/DC+DC/AC(交流共侧)拓扑结构图2-7 DC/AC拓扑结构图2-8 Z-源+DC/AC拓扑结构图2-9 Y型拓扑结构图2-10 △型拓扑结构(2)国内知名品牌逆变器的拓扑结构:图2-11 阳光电源4、逆变器的滤波器常见的滤波器有:L 型滤波器、LC 型滤波器、LCL 型滤波器。

4.1、L型滤波器单电感 L 型滤波器的结构简单,并网电流控制容易,但其高频滤波特性差,不合适开关频率较低的应用场合。

典型的并网逆变器通过串联电感滤波器,来衰减输出电流的开关频率谐波分量,但在低开关频率的大功率并网逆变器中,采用电感滤波器需较大的电感量,电感值的增加不但提高了成本,且不利于逆变器的控制。

图2-12 L型滤波器拓扑图4.2、LC型滤波器LC 型滤波器的优点是成本低、插入损耗小。

不足是当工作频率较低时,所需要的电感和电容数值都很大,使得滤波器的体积和重量大,不易集成化。

集中式逆变器和组串式逆变器之比较

集中式逆变器和组串式逆变器之比较

集中式逆变器和组串式逆变器之比较——深圳恒通源1、逆变器方案对比(1)集中式逆变器:设备功率在50KW到630KW之间,功率器件采用大电流IGBT,系统拓扑结构采用DC-AC一级电力电子器件变换全桥逆变,工频隔离变压器的方式,防护等级一般为IP20。

体积较大,室内立式安装。

(2)组串式逆变器:功率小于30KW,功率开关管采用小电流的MOSFET,拓扑结构采用DC-DC-BOOST升压和DC-AC全桥逆变两级电力电子器件变换,防护等级一般为IP65。

体积较小,可室外臂挂式安装。

2、系统主要器件对比(1)集中式逆变器:光伏组件,直流电缆,汇流箱,直流电缆,直流汇流配电,直流电缆,逆变器,隔离变压器,交流配电,电网。

(2)组串式逆变器:组件,直流电缆,逆变器,交流配电,电网。

3、主要优缺点和适应场合(1)集中式逆变器一般用于日照均匀的大型厂房,荒漠电站,地面电站等大型发电系统中,系统总功率大,一般是兆瓦级以上。

主要优势有:●逆变器数量少,便于管理;●逆变器元器件数量少,可靠性高;●谐波含量少,直流分量少电能质量高;●逆变器集成度高,功率密度大,成本低;●逆变器各种保护功能齐全,电站安全性高;●有功率因素调节功能和低电压穿越功能,电网调节性好。

主要缺点有:●直流汇流箱故障率较高,影响整个系统。

●集中式逆变器MPPT电压范围窄,一般为450-820V,组件配置不灵活。

在阴雨天,雾气多的部区,发电时间短。

●逆变器机房安装部署困难、需要专用的机房和设备。

●逆变器自身耗电以及机房通风散热耗电,系统维护相对复杂。

●集中式并网逆变系统中,组件方阵经过两次汇流到达逆变器,逆变器最大功率跟踪功能(MPPT)不能监控到每一路组件的运行情况,因此不可能使每一路组件都处于最佳工作点,当有一块组件发生故障或者被阴影遮挡,会影响整个系统的发电效率。

●集中式并网逆变系统中无冗余能力,如有发生故障停机,整个系统将停止发电。

(2)组串式逆变器适用于中小型屋顶光伏发电系统,小型地面电站。

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集中式、组串式、集散式逆变器的区别
一、集中式逆变器
集中式逆变器顾名思义是将光伏组件产生的直流电汇总转变为交流电后进行升压、并网。

因此,逆变器的功率都相对较大。

光伏电站中一般采用500kW 以上的集中式逆变器。

(一)集中式逆变器的优点如下:
1.功率大,数量少,便于管理;元器件少,稳定性好,便于维护;
2.谐波含量少,电能质量高;保护功能齐全,安全性高;
3.有功率因素调节功能和低电压穿越功能,电网调节性好。

(二)集中式逆变器存在如下问题:
1.集中式逆变器MPPT电压范围较窄,不能监控到每一路组件的运行情况,因此不可能使每一路组件都处于最佳工作点,组件配置不灵活;
2.集中式逆变器占地面积大,需要专用的机房,安装不灵活;
3.自身耗电以及机房通风散热耗电量大。

二、组串式逆变器
组串式逆变器顾名思义是将光伏组件产生的直流电直接转变为交流电汇总后升压、并网。

因此,逆变器的功率都相对较小。

光伏电站中一般采用50kW以下的组串式逆变器。

(一)组串式逆变器优点:
1.不受组串间模块差异,和阴影遮挡的影响,同时减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,最大程度增加了发电量;
2.MPPT电压范围宽,组件配置更加灵活;在阴雨天,雾气多的部区,发电时间长;
3.体积较小,占地面积小,无需专用机房,安装灵活;
4.自耗电低、故障影响小。

(二)组串式逆变器存在问题:
1.功率器件电气间隙小,不适合高海拔地区;元器件较多,集成在一起,稳
定性稍差;
2.户外型安装,风吹日晒很容易导致外壳和散热片老化;
3.逆变器数量多,总故障率会升高,系统监控难度大;
4.不带隔离变压器设计,电气安全性稍差,不适合薄膜组件负极接地系统。

三、集散式逆变器
集散式逆变器是近两年来新提出的一种逆变器形式,其主要特点是“集中逆变”和“分散MPPT跟踪”。

集散式逆变器是聚集了集中式逆变器和组串式逆变器两种逆变器优点的产物,达到了“集中式逆变器的低成本,组串式逆变器的高发电量”。

(一)集散式逆变器优点:
1.与集中式对比,“分散MPPT跟踪”减小了失配的几率,提升了发电量;
2.与集中式及组串式对比,集散式逆变器具有升压功能,降低了线损;
3.与组串式对比,“集中逆变”在建设成本方面更具优势。

(二)集散式逆变器问题;
1.工程经验少。

较前两类而言,尚属新形式,在工程项目方面的应用相对较少;
2.安全性、稳定性以及高发电量等特性还需要经历工程项目的检验;
3.因为采用“集中逆变”,因此,占地面积大,需专用机房的缺点也存在于集散式逆变器中。

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