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光伏变压器湿式变压器干式_

杏悦2-杏悦2平台登录【官网注册】 时间:2020-10-18 06:36

  无论采用何种手艺,逆变器的根基设想都很明白,且很是类似。其焦点就是将直流电压(光伏组件)转换成交换电压(可并网)的历程。在改变的历程中,不断地转换直流电的正负极毗连,从而构成标的目的变迁的交换电。所以,逆变器的环节部件是桥接开关(晶体管元件,见图1a)),这个开关桥的一侧毗连输入的直流电源,在另一侧毗连交换电网。在事情历程中,只要两个相对的开关能够同时封闭。

  若是将此开关桥的开关速率设置成与电网频次不异,则在理论上能够将桥的输出侧与电网毗连。可是,因为如许输出的电流是方波,且强度没有变迁,因而必要在输出端装置一个拥有铁芯的电感器,用以将输出电流节制成为正弦波外形。桥的断开采用脉冲历程进行,从而构成与脉冲有关的较小电流重量。如许的电流重量能够对电感器的电流进行节制。脉冲的频次正常为20KHz , 如许就完万能够构成50Hz的电流,见图1b)。

  对付光伏逆变器来说,另有一个很是主要的设施不克不迭脱漏:输入真个电容器,见图1c ) 。电容器的感化是贮存电能,确保来自觉电侧的电流连续分歧提供桥接开关,并通过与电网频次同步变迁的桥进入电网。只要在输入电容器的容量足够大的环境下,才可以大概包管光伏发电体系的连续、一般运转。

  图2形容了可用于间接并网的逆变器的根基功效。但在现实使用中,输入电压的范畴拥有必然的局限性。对付并网发电使用,其输入电压必需在任何时辰都高于电网的峰值电压。当电网电压的无效值为250V时,到达一般并网要求的发电源侧的最低电压应为354V。

  与尺度逆变器的根基设想分歧,间接并网逆变器有良多方式来调解或提拔输入电压范畴。常用的逆变器手艺方案与布局都各不不异:

  上面提到的逆变器拓朴布局不只在电气断绝方面分歧,在可到达的效率、对电压的依赖性等方面也各不不异。因而,没有同一的公式来界定何种逆变器设想是最优良的设想,用户必必要思量到具体利用的逆变器特征。

  目前,只需光伏发电站设想正当,光伏变压器完万能够经济运转。间接并入电网的无变压器型逆变器由于其低本钱、高效率而日益遭到注重。干式变压器可是,该手艺依然被以为是“有问题的”。这一点将鄙人面进行查验和申明。

  变压器将电能转化成磁能,再将磁能转化成电能。在输入与输出端之间装置的电气断绝安装导致的能量丧失可到达1%,以至高达2%。无变压器型逆变器的运转效率要比变压器型逆变器高。这种手艺另有良多其它的长处,比方资料耗损少、分量轻等。

  总而言之,无变压器型逆变器相对体积较小、分量较轻、价钱也比力廉价,在良多方面都比变压器型逆变器更具劣势。在设想间接并网的逆变器时仍是该当思量到以下几个方面。

  图5:外观不异,内部电路分歧:变压器型和无变压器型两种Sunny Boy效率特征。

  未来自光伏组件的电压采用高频次(20kHz)转换历程中,高频电压应等同于电网电压峰值;这些电压在逆变器内部被以为是滋扰,滤波器能够阻断这些滋扰,预防其进入电网。但在理论上,阻遏来自觉电电源侧的直流重量进入交换电网是不成能绝对实现的。

  如许,按照所采用逆变器布局的分歧,在交换输出中也将具有分歧的对地直流电压重量。若是太阳能电池组和/或者其接线端对地具有交换电压,将发生“泄电电流”,通过寄生电容流向电池组接地址。

  下面咱们以Sunny Boy 2100TL和Sunny Boy 5000TL HC两种逆变器为例。如上图所示。这两种逆变器的运转会在其电子部门发生与时间有关的电势,它们的光伏组件对地电压也不不异。Sunny Boy 2100TL采用H型桥布局,加在光伏组件上的电压为电网电压无效值的一半。

  多组串逆变器SB5000TL HC则采用电容半桥布局。桥的中线间接毗连在电网的中线上。如许的成果就是发生的对地电压只是50Hz的低电压值,其重量只是电网电压很小的一部门,只相当于变压器拓扑布局中的电压纹波量。

  除了电网电压提拔方面的思量,泄电电流的巨细还取决于光伏组件寄生电容的巨细,该电容值巨细与电池面积及组件与边框之间的距离有关。因而,关于泄电电流环境,该当在设想体系时就细心思量逆变器的布局和光伏组件尺寸。面积越大、电池与光伏组件边框之间的距离越小,发生的泄电电流就越大。无边框布局光伏组件的泄电电流值很低。然而,装置在不锈钢箔上的非晶电池会发生很大的泄电电流。

  外部前提也会对泄电电流发生影响,因而不成避免会发生必然的颠簸。若是沉淀物或者洁净液弄湿了光伏组件,泄电电流就会添加;这些液体中的电子物质身分缩短电池与电池间的距离,形成泄电电流升高。

  总之,光伏组件在运转时的泄电电流(一般环境下)取决于良多运转前提,没有定值来权衡。以H型桥逆变器(如Sunny Boy 2100TL)为例,在运转历程中光伏组件的泄电电流值在1-30mA/KWp范畴内。

  在并网使用的光伏电站中,只能利用电池片与边框有靠得住绝缘的光伏组件。组件要拥有双倍或超强的绝缘办法,而且要充实思量光伏组件的体系耐压性,以包管即便在光伏体系运转形态下也能够触摸组件概况,不会形成伤害。目前,所有的光伏组件能够到达Ⅱ级防护,在取舍时并没有太严酷的制约。

  如上所述, 对付无变压器型逆变器,在运转光阴伏组件上的电压能够是叠加了交换电网的同步电压值。当触摸组件概况时,可能会发生对地的毛病电流。若是组件的绝缘足够好,正常来说很难有如许的电流发生。可是,毛病电放逐电的强度会随一些前提的变迁而添加,如光伏电池距离缩短(这种环境下通明玻璃或塑料板厚度削减)、接触面积添加等。好比:因为洁净光伏组件的液体中含有导电物质,会形成导电面积扩大,湿式变压器从而导请安外的毛病电流。在这种环境下尽管无奈对伤害电流事后检测,但若是产生不测会形成必然的伤害。为了避免由此(雷同俄然从梯子上掉下来等)发生的平安隐患,也为了避免伤害,在扶植光伏并网发电体系时,用户该当遵照以下步调:

  1)将光伏组件的边框以及其他导电气部门与接地线)在对体系进行维护或对光伏组件进行清算时,断开逆变器与电网的毗连

  有了这些庇护办法,职员平安就可以大概获得彻底的保障。设想细密的无变压器型逆变器另有分外的庇护,即便跨越电气断绝型逆变器要求的平安尺度,也勿需担忧平安问题。

  在该类型逆变器中, 要对组件可能发生的DC或AC泄电电流进行连续监测, 一旦发生毛病电流( 大于3 0mA) , 逆变器当即断开与电网的毗连。然而,事实使用中对毛病电流的监测比简略监测泄电电流巨细更为庞大。泄电电流在体系运转形态下是随时变迁的,在并网之前无从得知以后的数值。因而,在每次逆变器接入电网前,会检测光伏组件的绝缘电阻。只要当

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