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        組串式逆變器對光伏電站發(fā)電量的影響研究

        2017-07-14 09:36:00雷健華呂崇陳守信
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2017年16期
        關(guān)鍵詞:光伏電站

        雷健華+呂崇+陳守信

        摘 要:本文對組串式逆變器對光伏電站發(fā)電量影響做了參數(shù)優(yōu)勢探討與研究,然后結(jié)合光伏電站運(yùn)行情況,圍繞組串式逆變器應(yīng)用相關(guān)的技術(shù)要點(diǎn)與注意事項(xiàng)展開了闡述。討論其應(yīng)用于大型光伏電站的安全、高效、可靠性,為我國大型光伏電站安全、穩(wěn)定運(yùn)行提供充分的保障。

        關(guān)鍵詞:組串式逆變器;光伏電站;光伏并網(wǎng)逆變器

        中圖分類號: TK51 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

        逆變器作為光伏電站的核心設(shè)備,其可靠性直接影響到整個(gè)光伏電站的長期穩(wěn)定運(yùn)行。組串式逆變器模塊化設(shè)計(jì)理念,實(shí)現(xiàn)了每個(gè)光伏串對應(yīng)一個(gè)逆變器,每串光伏組件可實(shí)現(xiàn)最大功率點(diǎn)跟蹤,不受光伏組串差異和陰影遮擋的影響,同時(shí)減少光伏組件最佳工作點(diǎn)與逆變器不匹配的情況,最大程度地增加了發(fā)電量。組串式逆變器不僅可以應(yīng)用于常規(guī)戶外環(huán)境,在高海拔、多沙塵、超高溫、重?zé)熿F等惡劣環(huán)境下同樣能夠安全可靠地運(yùn)行,其高可靠性很好地確保了光伏電站長期安全高效地運(yùn)行。

        1.光伏并網(wǎng)逆變器的現(xiàn)狀

        逆變器按照隔離方式可分為隔離式和非隔離式兩類,隔離又分為工頻隔離和高頻隔離。工頻隔離具有的穩(wěn)定性優(yōu)勢逐漸因高頻隔離技術(shù)的發(fā)展而消失,高頻隔離因較低的成本得到快速的發(fā)展,逐漸受到客戶的青睞。逆變器依照交流輸出方式可以分為單相和三相逆變器,單相主要是小功率逆變器,一般在10kW以內(nèi),三相主要在中功率和高功率段使用。單相小功率逆變器大多用在家庭屋頂光伏電站或者小型的分布式光伏電站,三相逆變器大多應(yīng)用在商用光伏電站和目前火熱的大型地面光伏電站中。

        2.組串式逆變器技術(shù)分析和優(yōu)勢

        2.1組串式逆變器定義

        組串式逆變器一般是指直接連接光伏組串的單相或者三相輸出逆變器,功率等級也由原來的幾百瓦上升到幾千瓦至幾十千瓦。同時(shí)也形成了一些固定的顯著特性:可室內(nèi)外安裝、IP65防護(hù)等級;直流直接與電池板相連,無需直流匯流箱;2路、3路或多路MPPT,MPPT跟蹤更準(zhǔn)確,更高效;設(shè)計(jì)靈活,對山地、丘陵、樓宇等各類型的電站適應(yīng)性強(qiáng)。

        2.2組串式逆變器技術(shù)特點(diǎn)

        國內(nèi)三相組串式逆變器一般分為兩級系統(tǒng),前級為升壓環(huán)節(jié),對輸入的直流電壓進(jìn)行升壓,同時(shí)在這個(gè)階段實(shí)現(xiàn)MPPT最大功率點(diǎn)跟蹤技術(shù),后級為三相三電平全橋你變技術(shù),最高效率一般在97.5%以上,逆變后無隔離變壓器輸出直接接入市電380V或者升壓箱變低壓側(cè)。

        2.3組串式逆變器的技術(shù)優(yōu)勢

        組串式逆變器以兩個(gè)優(yōu)勢尤為突出:

        (1)模塊化設(shè)計(jì)、多路MPPT,能夠有效解決組串并聯(lián)失配、組件遮擋時(shí)的木桶效應(yīng)、能夠同時(shí)使用不同類型的光伏組件,能有效降低組件衰減對系統(tǒng)造成的發(fā)電量損失。①M(fèi)PPT范圍寬,啟動電壓低,發(fā)電量時(shí)間長。常規(guī)500kV集中式逆變器的啟動電壓為480V而30kV組串式逆變器的啟動電壓為300V,且MPPT電壓范圍為280V~950V相比集中式的450V~820V更寬,由此可見:組串式逆變器電壓跟蹤范圍寬,啟動低壓低,并網(wǎng)時(shí)間更長。②解決組串并聯(lián)失配問題。一般而言組串式逆變器效率比集中的低,組串式逆變器的效率一般在98%左右,而集中式在98.5%左右。③可以同時(shí)使用不同的光伏組件:常規(guī)晶硅組件各個(gè)廠家的質(zhì)量參差不齊,同一批次的也不能保證參數(shù)相同,組件的衰減更是無法保障,衰減的幅度各不相同,這在電站運(yùn)行3~5年后問題將尤為突出。

        (2)故障時(shí)對系統(tǒng)的發(fā)電量影響小,故障恢復(fù)時(shí)間短

        1MW中的其中一臺出現(xiàn)故障,將導(dǎo)致500kW的光伏陣列不能發(fā)電,由于集中式逆變器設(shè)備體積大、笨重,一般都沒有整個(gè)設(shè)備的備件,需要設(shè)備廠商派專人來維護(hù),維修周期漫長,損失巨大。組串式逆變器設(shè)備體積小,重量輕,設(shè)備更換簡便;同時(shí)無需專業(yè)人員專人操作的特征也確保了逆變器出現(xiàn)故障后,現(xiàn)場運(yùn)維人員能夠第一時(shí)間更換故障設(shè)備,把設(shè)備的發(fā)電量損失降到最小,及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障信息進(jìn)行設(shè)備更換,單臺逆變器也最多影響6個(gè)組串的發(fā)電量。

        3.廠房屋頂光伏電站實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析

        3.1實(shí)驗(yàn)平臺介紹

        本案例太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)平臺為廣東明陽電氣集團(tuán)有限公司廠房屋頂光伏電站,廠房屋頂一面積為6626m2,屋頂二面積為1595m2,屋頂三面積為7800m2。在屋頂鋪設(shè)無錫尚德太陽能電力公司生產(chǎn)的高效多晶硅組件STP280-24/Vb,功率為280Wp,總計(jì)1080片,總功率302.4kWp,實(shí)際接入系統(tǒng)302.4kWp。

        3.2實(shí)驗(yàn)方案及數(shù)據(jù)分析

        對廠房屋頂二面積為 1595.7m2所在的光伏發(fā)電區(qū)域進(jìn)行不同類型的遮擋實(shí)驗(yàn),為對比兩種逆變器相同遮擋下的發(fā)電量情況,對光伏組件對稱分區(qū)接入組串式和集中式逆變器中,組件對稱遮擋,確保光照和陰影遮擋面積相同。實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)結(jié)果見表1。

        組件橫向排布時(shí),最初假設(shè)陰影只遮擋1個(gè)電池串,當(dāng)遮擋面積逐漸增大到一定程度時(shí),被遮擋的電池將成為其他未遮擋的電池的負(fù)載進(jìn)而產(chǎn)生壓降,當(dāng)壓降大于未遮擋的電池的輸出電壓時(shí),與被遮擋電池串對應(yīng)的旁路二極管將承受正壓促使其導(dǎo)通,這時(shí)被遮擋電池串被正向?qū)ǘO管旁路掉,功率全部消耗在二極管,這樣另外兩個(gè)未遮擋的電池串正常輸出功率。而當(dāng)組件縱向排布時(shí),遮擋同時(shí)作用于3個(gè)電池串,3個(gè)對應(yīng)的二極管若全部正向?qū)?,組件沒有任何功率輸出,若3個(gè)二極管若沒有全部正向?qū)?,被遮擋電池作為?fù)載消耗掉其他組件產(chǎn)生的功率,組件同樣沒有功率輸出。

        由實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,在光伏組件出現(xiàn)陰影遮擋的情況下,A區(qū)中只有單路MPPT的集中式逆變器無論是縱向遮擋還是橫向遮擋,發(fā)電量均受到較大的影響,而采用30kW組串式逆變器的B區(qū),發(fā)電量受影響程度相對較少,B區(qū)相對于A區(qū)在兩種類型遮擋下發(fā)電量分別高出約3%、7%,由此可以看出在出現(xiàn)陰影遮擋的情況下?lián)碛卸嗦稭PPT的組串式逆變器發(fā)電量更高,對光資源的適應(yīng)性更強(qiáng),且不同的遮擋方式對組件發(fā)電量影響不同。

        結(jié)論

        通過比較發(fā)現(xiàn) ,集中式逆變器與組串式逆變器方案都有自身的優(yōu)勢和存在的價(jià)值 ,只有根據(jù)電站運(yùn)行的實(shí)際需求選擇更加合適的方案 ,才能為電站的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行提供充分的保障。在光照分布不均勻的特殊地形光伏電站中,采用組串式逆變器方案更經(jīng)濟(jì)更高效。

        參考文獻(xiàn)

        [1]高立剛,范憲國.集中式與組串式逆變器方案在大型并網(wǎng)光伏電站中的投資成本分析[J].太陽能,2015(4):19-21+40.

        [2]孔令國,蔡國偉.大規(guī)模并網(wǎng)光伏電站的逆變器控制方法研究[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2013(22):57-63.

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