光伏并網逆變器選型關鍵因素——規格
逆變器是整個光伏電站的核心部件,選型正確與否可以說對電站設計至關重要。在選擇產品時,一般大家都會選擇一款高性價比產品,其中參考因素包括價格、規格性能以及可靠性。本期文章我們將給大家詳細介紹下逆變器的規格性能在規格方面是如何體現的,希望能為大家選擇一款規格合適的并網逆變器提供一些幫助。
目前國內分布式光伏市場火爆,組串式光伏并網逆變器的應用也得到了快速發展。本文以市場主流的盛能杰科技SE 33KTL組串式并網逆變器為范例來對規格進行探討說明。
盛能杰科技SE 33KTL外觀
產品型號 |
盛能杰科技SE 33KTL |
盛能杰科技SE 40KTL |
效率 |
||
最大轉換效率 |
98.8% |
98.9% |
動態MPPT效率 |
99.9% |
99.9% |
靜態MPPT效率 |
99.99% |
99.99% |
轉換效率:簡單來講,逆變器在正常工作狀態下,轉換效率=交流輸出端能量/直流輸入端能量。效率越高,表示其性能越好。
影響因數:
1、逆變器工作環境溫度越低,其同等條件下轉換效率越高。因此,應當注意逆變器的安裝位置,避免太陽直射、空氣不流通等影響環境溫度的情況出現。
2、直流輸入電壓和交流電網電壓值,對于三相并網逆變器來說,組件配置的工作電壓(非組件開路電壓)是 2.449倍的交流電網電壓,再加上20V~50V,這種狀態為最佳。舉個例子,應用現場電網電壓為240Vac,那么組件盡量配置的工作電壓為240*2.449+20=610Vdc。(開路電壓為610/0.8=760Vdc,約20塊多晶組件串聯做為一串為最佳)。
3、輸出負載率,根據以下逆變器效率曲線圖可以看出,逆變器在40%~80%負載率情況下,轉換效率為最優區間。
盛能杰科技SE 33KTL在不同負載率狀況下的轉換效率曲線
靜態MPPT效率:首先把MPPT(Max Power Pointer Track)翻譯成中文即最大功率點追蹤,光伏組件在光照強度、溫度等外界環境不變時有一個最大輸出功率點Pmax,逆變器內部算法使得組件輸出功率跟組件理論Pmax的比值即為靜態MPPT效率。
動態MPPT效率:在實際組件工作條件下,光照強度、溫度等實時變化,其組件的Pmax也會跟隨外部條件變化,那么動態MPPT效率所表示的是在外部條件變化時的最大功率跟蹤效率。
動態MPPT原理示意圖
影響因數:
1、逆變器直流側電壓電流的采樣精度(選用高成本的采樣元器件,如VAC、LEM等品牌)。精度越高,其功率分辨率越大,靜態MPPT效率越高。
2、逆變器優化的MPPT算法,自適應MPPT算法可以很大程度提高動態MPPT效率。
總的來看,動態MPPT效率對發電量的影響超過逆變器轉換效率的影響。也就是說,市面上各家轉換效率標稱差異不大,但是在同等條件下各家逆變器發電量差異最大超過3%。
二、輸入輸出相關規格參數
產品型號 |
盛能杰科技SE 33KTL |
盛能杰科技SE 40KTL |
輸入 |
||
最大輸入功率 |
33,800W |
40,800W |
最大輸入電流 |
69A (3*23A) |
69A (3*23A) |
啟動電壓 |
250V |
250V |
MPPT工作電壓范圍 |
200V-950V |
200V-950V |
滿載MPPT電壓范圍 |
480V-850V |
580V-850V |
MPPT數量 |
3 |
3 |
輸出 |
||
最大輸出功率 |
33,000W |
40,000W |
電網電壓范圍 |
340V-440V |
408V-528V |
電網頻率范圍 |
45Hz-55Hz/55Hz-65Hz |
45Hz-55Hz/55Hz-65Hz |
總電流波形畸變率 |
<3% |
<3% |
電流直流分量 |
<0.5%ln |
<0.5%ln |
功率因數范圍 |
0.8超前----0.8滯后 |
0.8超前----0.8滯后 |
最大輸入/輸出功率:體現逆變器最大能夠接入的組件功率以及逆變器長時間穩定輸出的功率。當然,最大輸出功率跟額定輸出功率的比值越大,越能體現產品輸出性能。 目前,SE 33KTL可長時間穩定過載1.1倍。
啟動電壓/啟動功率:逆變器跟隨組件的電壓和功率日出而作、日落而歇,啟動電壓和功率越低,可以讓逆變器早上更早發電,晚上更晚關機,從而延長光伏電站的發電時間。
最大輸入電流/MPPT電壓范圍/滿載MPPT電壓范圍:簡單來說,在最大輸入功率固定的情況下,最大輸入電流為限定值,在MPPT電壓范圍內的逆變器可以正常工作,但是不一定可以達到滿載功率輸入;而在滿載MPPT電壓范圍之內,逆變器可以在滿載輸入功率時更好工作。不難理解,我們在配置組件電壓時,一定要把組串工作電壓在逆變器滿載MPPT電壓范圍之內,最好留有20%余量。SE 33KTL滿載MPPT電壓從480V-850V,完全適應不同組件的配置。
MPPT數量:
多路獨立的MPPT是組串式逆變器對比集中式逆變器很大的優勢,其主要體現在適應組件朝向不一致,降低單塊組件的局部陰影/臟污/老化/溫升/熱斑對其它組件功率輸出的影響。當然,電站中獨立的MPPT路數越多,發電量越好。
電網電壓/頻率范圍:
按照行業標準NB/T 32004-201
總電流波形畸變率/電流直流分量:
這兩項參數都是對逆變器的輸出電能質量的定義,其畸變率和直流分量越小,對電網端影響越小,表明逆變器性能越好。
功率因數范圍:
逆變器出廠默認發電運行時,設定輸出功率因數為1,其有功輸出最大,計入收入的發電量最大(電表只是計量有功)。在電網需要光伏電站實現智能有功無功調度時,則需要逆變器輸出功率因數范圍可調(超前0.8~滯后0.8)
三:產品物理相關規格參數
產品型號 |
盛能杰科技SE 33KTL |
盛能杰科技SE 40KTL |
常規 |
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隔離方式 |
無變壓器 |
|
防護等級 |
IP65 |
|
冷卻方式 |
自然對流 |
|
工作溫度 |
-25℃-60℃ |
|
相對濕度 |
0-100% |
|
最高海拔高度 |
4000m |
|
噪音 |
<30dB |
|
尺寸(寬*高*厚) |
550*715*284mm |
|
重量 |
53Kg |
逆變器內部電氣隔離方式,一般組串式逆變器都為無變壓器隔離,因此在設計電站時需要確保光伏組件無電氣上的接地,否則系統不能正常工作。
IP防護等級:
防護等級多以IP后跟隨兩個數字來表述,數字用來明確防護的等級。第一位數字表明設備抗微塵的范圍,或者是人們在密封環境中免受危害的程度。代表防止固體異物進入的等級,最高級別是6;第二位數字表明設備防水的程度。代表防止進水的等級,最高級別是8。詳細如下:IP后第一位數字防塵等級
數字 |
防護范圍 |
說明 |
0 |
無防護 |
對外界的人或物無特殊的防護 |
1 |
防止直徑大于50mm的固體外物侵入 |
防止人體(如手掌)因意外而接觸到電器內部的零件,防止較大尺寸(直徑大于50mm)的外物侵入 |
2 |
防止直徑大于12.5mm的固體外物侵入 |
防止人的手指接觸到電器內部的零件,防止中等尺寸(直徑大于12.5mm)的外物侵入 |
3 |
防止直徑大于2.5mm的固體外物侵入 |
防止直徑或厚度大于2.5mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內部的零件 |
4 |
防止直徑大于1.0mm的固體外物侵入 |
防止直徑或厚度大于1.0mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內部的零件 |
5 |
防止外物及灰塵 |
完全防止外物侵入,雖不能完全防止灰塵侵入,但灰塵的侵入量不會影響電器的正常運作 |
6 |
防止外物及灰塵 |
完全防止外物及灰塵侵入 |
IP后第二位數字防水等級
數字 |
防護范圍 |
說明 |
0 |
無防護 |
對水或濕氣無特殊的防護 |
1 |
防止水滴浸入 |
垂直落下的水滴(如凝結水)不會對電器造成損壞 |
2 |
傾斜15度時,仍可防止水滴浸 |
當電器由垂直傾斜至15度時,滴水不會對電器造成損壞 |
3 |
防止噴灑的水浸入 |
防雨或防止與垂直的夾角小于60度的方向所噴灑的水侵入電器而造成損壞 |
4 |
防止飛濺的水浸入 |
防止各個方向飛濺而來的水侵入電器而造成損壞 |
5 |
防止噴射的水浸入 |
防止來自各個方向由噴嘴射出的水侵入電器而造成損壞 |
6 |
防止大浪浸入 |
裝設于甲板上的電器,可防止因大浪的侵襲而造成的損壞 |
7 |
防止浸水時水的浸入 |
電器浸在水中一定時間或水壓在一定的標準以下,可確保不因浸水而造成損壞 |
8 |
防止沉沒時水的浸入 |
可完全浸于水中的結構,實驗條件由生產者及使用者決定 |
組串式逆變器的防護等級為IP65,從上表看來,其安裝位置可以在戶外,但是安裝位置必須避免浸水情況。
冷卻方式:
自然冷卻,顧名思義就是靠自然外部空氣流動,通過散熱器使電子器件進行散熱冷卻。SE 33KTL采用的自然冷
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責任編輯:蔣桂云