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光伏容量超配設計對逆變器有哪些要求

2019-6-27

超配設計中除了需要考慮當地光照條件、系統損耗、鋪設傾斜角度等因素的影響外,逆變器的性能和選型也十分重要。集中式逆變器由于單機容量大、過載能力強,比組串式逆變器更適于超配。此外,超配后由于接入逆變器的組件容量提高,是否超過逆變器的運行范圍造成逆變器長期過載運行而影響逆變器安全,限功率運行時,直流電壓是否超過逆變器的直流電壓允許范圍等都是超配設計過過程中要考慮的問題。今天逆變器廠家就詳細的介紹一下:

超配設計是光伏發電系統的組件容量相對交流側容量而言的。對于一個光伏發電系統,其容量應該以交流功率側容量來標定。例如,一個6MW的電站,通常是指其交流側輸出功率可以達到6MW,而不是直流側組件功率是6MW。對于逆變器來講,也是同樣的,首先要關注其交流額定功率參數,然后分析其“實際可用交流側功率”,逆變器的“實際可用交流側功率”才是對超配真正有意義的。如某個組串式逆變器,其交流側額定功率參數是36kW,但其直流側真實最大可配置到的功率只有34kWp,考慮逆變器自身損耗,其“實際可用交流側額定功率”一定是小于34kW,從超配系數1.1的角度看,現實版“實際可用交流側額定功率”可能僅僅是30kW。因此,“實際可用交流側功率”是系統進行超配設計的前提條件。

(1)逆變器需要有良好的散熱能力。由于組串逆變器主要應用于小型屋頂、小型山丘等地的復雜分布式電站,環境溫度高,散熱條件相對較差,如在天氣較為炎熱的夏天,由于屋頂彩鋼瓦或水泥屋頂受光照后熱輻射導致屋頂環境溫度比地面電站至少要高10C以上。在這樣的場景下,系統超配后,逆變器滿載及過載的運行時間會加長,對于逆變器的散熱能力提出了挑戰。因此高效的散熱能力是逆變器穩定、不降額運行的保障。在選擇逆變器時,散熱方式的選取上也需要慎重,實際測試表明,對于幾十千瓦的電力電子設備,長期工作在滿載狀態下,智能風扇散熱效果更優。

(2) 直流輸入端子數量必須足夠多。是為了實現超配設計,組串式遞變器需要足夠的端端子數量。目前國內常使用組件功率分別是265W、270W、275W,通常每個組串由22塊組件串聯組成,以當前常見的交流額定功率為40kW的組串式迎變器為例,針對常見的275W及以下的組件:40kW組串式逆變器至少需要配置8串才能滿足1.1以上的超配設計要求。不同于集中式逆變器方案,組串式逆變器是直接連接組件,中間沒有直流匯流環節,所能連接的組件串數受限于自身的輸入端子數,因此,足夠的輸入端子數量是實現超配設計的必要保證。

(3)逆變器需要有較強的過載能力。一方面,當組件可輸出能量在扣除直流側線損之后,仍然大于逆變器的額定功率,具備過載能力的逆變器,可以盡可能地減少限發時間,減少發電量損失。另一方面,隨著越來越多的用戶使用逆變器替代電站的SVG功能,具備過載能力的逆變器可以在響應無功調度的同時,輸出超過額定容量的有功功率。

通過超配設計,可以把逆變器的性能和光伏發電系統的整體效率發揮到最佳。根據光照條件的不同,組件和逆變器可以有不同的配比。在一類光照地區, 平均峰值日照時間超過5小時,發電時間按每天10小時計算,建議組件和逆變器按1 : 1配置,組件全天平均功率在50%左右:在二類光照地區,平均峰值日照時間為4小時左右,發電時間按每天9小時計算,建議組件和逆變器按1.1 : 1配置(4小時*1.1/9小時),組件全天平均功率在49%左右;在三類光照地區,平均峰值日照時間為3.5小時左右,發電時間按每天8.5小時計算,建議組件和逆變器按1.2:1配置(3.5小時*1.2/8.5小時),組件全天平均功率在49.4%左右;在四類光照地區,平均峰值日照時間將低于3小時,發電時間按每天8小時計算,建議組件和逆變器按1.3:1配置(3小時*1.3/8小時),組件全天平均功率在48.75%。

對于組件方陣朝向各異的山地光伏電站,以及屋頂情況復雜的分布式光伏電站,當有些組件方陣不朝向正南、傾斜角度不是最佳傾角時,可以結合實際情況靈活進行超配設計。


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