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光伏并网逆变器选型指南.doc


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. 光伏并网逆变电源选型指南在中、大型光伏并网发电系统中,经常遇到设备选型难的问题,应该如何选用设备匹配整个系统,使得系统达到最佳状态?我公司经过理论分析和实际应用, 针对目前国内市场的遇到的几种情况进行了系统分析和研究,提供以下几种选型原则和方法以供参考。一、系统选型指南对于中大型光伏并网发电系统,选择多台并联运行的方式,建议使用同种规格. 型号的电源(方便于系统的群控和数据的采集)。具体选型建议为: 1、 1MW 以上光伏发电的系统:建议选择多台 GSG250KC 的电源进行并联运行; 2、 500KW 至 1MW 的系统:建议选择多台 GSG100KC 的电源进行并联运行; 3、 200KW 至 500KW 的光伏发电系统:建议选择多台 GSG50KC 的并联运行; 4、 200KW 以下的光伏发电系统:建议采用多台 GSG20KC 或 GSG50KC 的电源进行并联运行。二、选择并联运行的优势采用多台并联运行具有诸多优势,现把其中部分举例如下: 并联优势单台运行多台并联运行提高系统的可靠性维修时需关闭整个系统。维修时只需把要检修的某台(某部分)退出,不影响整个系统正常运行。另系统功率是按峰值功率设计的,单台设备退出时不会影响系统发电量。提高系统运行效率空载损耗较大。另在日照不强的情况下, 整台设备都处于运行的状态。此时电源负载率极低,系统效率极低。空载损耗较小。根据光照强弱, 群控器自动逐台投切,控制投入运行电源的数量,使每台电源在较高的负载率下运行,有效提高系统的效率。提高系统的寿命整机常年处于运行工作状态,老化较快。可根据光照情况,合理选择某台(某部分)投入运行,系统的单台可进行轮休(循环工作)、轮检。方便系统扩容可根据系统的需要灵活进行扩容,灵活增加设备。三、设计过程采用多台并网光伏逆变器并联使用以满足系统总容量需求: 直流母线高压电网. 以10MW 为例, 10MWp 光伏电站采用模块化设计方案,采用 40台250kW 大功率并网逆变器,输出电压 ,可直接并入低压电网,或共用一套升压系统,采用10kV 或22kV 或35kV 等并网接入方案: 1 、系统构成大型并网光伏发电系统主要由下述各部分组成: 1)光伏方阵:包括太阳电池组件、支承结构(支架及基础等)、接线箱、电缆电线等; 2)直流-交流逆变设备:包括直流屏、配电柜、并网逆变器等; 3)升压并网设施: 直流母线高压电网 250kW P光伏阵列 GSG250kc 型并网逆变器防雷汇流箱 250kW P光伏阵列 250kW P光伏阵列防雷汇流箱防雷汇流箱直流母线 kV 低压配电箱升压变压器高压电网 10MWp 光伏并网发电系统原理框图 GSG250kc 型并网逆变器 GSG250kc 型并网逆变器. n=40 . 高压合闸及防雷. n=40 . . n=40 . 光伏阵列 GSG 型并网逆变器防雷汇流箱光伏阵列光伏阵列防雷汇流箱防雷汇流箱直流母线 kV 低压配电箱升压变压器高压电网光伏并网发电系统原理框图 GSG 型并网逆变器 GSG . .n. .n. 高压合闸及防雷. 包括升压变压器、户外真空断路器、高压避雷器等; 4)控制检测系统:包括系统控制装置、数据检测及处理与显示系统、远程信息交换设备等; 5)附属设施:防雷及接地保护装置、光伏组件清洁设备、厂房及办公室、防护围栏、通道及道路等。 2 、光伏组件:选用性能优良、质量可靠的光伏组件。光伏组件的串联后开路电压必须小于光伏并网逆变器的开路电压,光伏组件的串联后额定电压必须与光伏并网逆变器的额定电压相符。 3、支承结构太阳能方阵支架采用热浸镀锌钢结构,能抵御 8级以上大风,具有足够的抗腐蚀能力,足够使用 25年。 4 、并网逆变器 性能特点简介光伏并网逆变器是采用美国 TI 公司 DSP 芯片作为控制部件的数字信号处理。此产品具有以下优异的特性: 1. 逆变部分采用开关速度快、功耗小的智能 IGBT(IPM) 作为功率器件。逆变变压器又是采用高效完全隔离型的,所以逆变器具有了输出波形失真小;动态特性好; 逆变效率高的特性。 ,所以具有了输出过载, 输出高、低电压保护动作快,抗干扰能力强,稳压精度高等特性。 ,采用输出回路检测保护和模块饱和压降检测等双重保护,从而大大提高短路保护的可靠性。 ,使逆变器所带的负载(电网)免受高频谐波的干扰。 ,通过显示面板就能很清楚的了解系统的运行状态。比如: . 直流侧电压、电流、网侧电压、电流、频率等参数都能显示。 ,比如有电网异常报警,光伏组件输出欠过压报警等等。

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  • 文件大小8.39 MB
  • 时间2016-08-11