在“双碳目标”的政策背景下,我国光伏产业正在飞速发展,国内光伏装机也在不断增加。逆变器是光伏系统中除光伏组件外重要的系统设备,逆变器运行的好坏直接影响到了电站的发电能力,逆变器的运行温度也影响着系统的发电效率。逆变器散热系统:目前行业组串式逆变器有着散热系统;防护等级较高的集中式、集散式逆变器一般配备专门的带有温控系统的舱体;防护等级的较低的逆变器需要通过电站建设时建设新的舱体(也包含部分已倒闭的逆变器企业买不到备件需要改造新的舱体温控系统),由于逆变器产品的差异化,会造成散热效果的不同。因此,根据项目的不同,部分逆变器舱体就具备了改造的必要。逆变器散热改造方案:直接更换新的舱体的方案简单、粗暴、效果明显,但是成本较高,非必要不建议更换。此处暂不细分。针对舱体建设不合理、温控系统效果差的项目改造,需因地制宜,不宜一刀切,目的是将逆变器内排出的热量彻底的排出,并引入冷风进入逆变器,从而达到降温的目的。方案建议利用现有舱体,在逆变器散热通道上重新设计增加新的风道,再安装轴流风扇增加散热效率。根据实测,相对于改造前温度可降低10℃以上,不但可以降低逆变器的故障率。太阳能光伏发电系统按与电力系统的关系可分为两大类:**光伏发电系统和并网光伏发电系统。扬州专业光伏电站检修
逆变器并网需要满足公共连接点PCC的相位同步,而完成这一同步的关键技术就是锁相环PLL。
PLL的控制原理是将输入电压信号与输出电压信号通过鉴相器对比做差,得到偏差电压Uq(t),这一部分电压中通常会伴随直流分量和谐波,为了滤除这些畸变信号,需要采用环路滤波器对这些直流分量和谐波分量进行滤除。如果滤波效果较好,此时输出的信号Uf(t)应该是一个光滑的正弦信号,再用这一正弦信号作为控制信号,作用于压控振荡器产生频率的偏移,使输出电压信号的频率和相位不断接近输入电压的频率和相位。通过这一负反馈调节,可以使输出的电压信号基本与输入电压信号同步。对于并网逆变器来说,一般***采用电网电压过零点检测法来实现这一锁相环功能。
徐州投资光伏电站设计PET 基膜下游应用***,在显示领域,主要用于背光模组、偏光片、ITO 导电膜等。
优点
1)、运行可靠:即使在恶劣的环境和气候条件下也可正常供电。 2)、寿命长:晶体硅组件寿命通常在25年以上,非晶硅组件寿命通常在20年以上。 3)、维护费用低:建成后只需少量工作人员,对系统进行定期检查和维护,相比较而言,常规发电站维护费用很大。 4)、天然能源:能源是取之不尽、用之不竭的太阳能,无需能源费用。 5)、无噪声污染:整个系统无机械运动部件,不产生噪声。 6)、模块化:根据需要选择系统容量,安装灵活、方便,扩容很简便。 7)、安全:系统内无易燃物品,安全性能高。 8)、自主供电:可离网运行,**供电,可不受公用电网的影响。 9)、分布式发电:可建设分散的光伏电站,减少对公用电网的影响及危害。 10)、高海拔性:在海拔高、日照强的地区,更能增加系统的输出功率。(相比光伏发电高海拔地区,由于气压低,柴油发电机效率降低,输出功率减少。
光伏组件成本构成光伏组件是光伏产业链条中位于光伏电池和光伏系统之间的下游环节,是**小有效发电单位,主要由电池片、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大**部分组成。
组件制造成本中电池片占比较高,除此之外生产所需辅材相较于其他环节也更多,包括玻璃、胶膜、背板、互联条、汇流条、接线盒等。从成本结构来看,电池片占组件整体成本的比例为61.16%;其次玻璃、背板、EVA胶膜、铝边框成本占比相对较高,单瓦成本占比分别为7.1%、5.2%、8.4%、9%。
光合组件的封装成本构成中不饱和电池片组件,其余组件中,铝边框的成本构成比较高,达到23%。其次为EVA、玻璃、背板、焊带和接线盒的成本较高,占比分别为19%、18%、10%、9%和5%。 **光伏发电系统由太阳能光伏阵列、蓄电池组、充电控制器、电力电子变换器(逆变器)、负载等组成。
逆变器是怎么控制永磁同步电机定子电压/电流幅值、频率及相位的?
一般常见的是电压型逆变器,通过把直流电压调制成PWM电压输出,在电机这个惯性环节上,得到的电流响应是接近正弦波的,所以逆变器是通过调整电压控制电流。
至于如何控制电压的相位,幅值,频率,是通过SVPWM模块,根据输入的电压矢量参考指令和当前的直流电压,内部计算后转化成三相6个桥臂逆变器各自**开关实现的。至于如何得到电压矢量的角度、幅值,是根据电机控制环路计算来实现的。注意,SVPWM不需要得到频率,而是把角度和幅值输入给SVPWM即可,通过控制角度来实现对频率的控制,不会直接控制频率。 硅出来之后,原料链按照不同的路线开始分叉。目前主流的技术路线是晶体硅的路线,而薄膜硅是另外一条路线。宿迁智能光伏电站设计
薄膜组件:薄膜电池的主要材料有非晶硅,铜铟镓硒等。扬州专业光伏电站检修
逆变器大多使用SPWM调制方式,在此方式下,只要调节载波信号的频率,就可以改变逆变器输出交流电压的频率。SPWM是在PWM的基础上,将期望输出的正弦电压波形假想成有一组等宽不等幅的片断组合而成,然后用一组冲量对应相等的等幅不等宽(即脉冲宽度调制)脉冲将它们依次代替,从而在滤波器输出端得到期望的正弦电压波形。这样的脉冲可以由电子开关的通断控制实现。理论推导和实际的频谱分析表明:SPWM脉冲电压具有与理想正弦电压相一致的基波分量,而且比较低次谐波的频率可以提高到SPWM调制频率(即开关频率,对应于每基波周期的脉冲个数)附近。因此,当开关频率足够高时,利用较小的滤波器就能将其中的谐波滤除掉。此外,只需改变SPWM脉冲宽度,就可以平滑地调节输出电压的基波幅值。采用了SPWM技术的逆变器即为SPWM逆变器。扬州专业光伏电站检修
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