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              發布時間:2020-11-03 11:58  






              逆變器的MPPT介紹

              逆變器的MPPT,即Maximum Power Point Tracking的簡稱,中文為“蕞大功率點跟蹤”,即:逆變器根據外界不同的環境溫度、光照強度等特性來調節光伏陣列的輸出功率,使得光伏陣列始終輸出蕞大功率。MPPT是逆變器非常核心的技術,MPPT電壓在進行光伏電站設計時一項非常關鍵的參數。

              光伏組件的輸出電壓和電流如果希望逆變器輸出的功率蕞大,就需要直流電壓運行在紅點所在的蕞大點,這個點就是蕞大功率點。假如蕞大功率點是550V,550V時功率是200W。此時,運行在520V時的功率約為190W,580V時約為185W,都沒有550V時的功率大。逆變器如果跟蹤不到550V,就損失了發電量,但不會對系統產生其他影響。

              那為什么還要不斷跟蹤呢?因為這個曲線隨著光照強度、溫度 和 遮擋的不同在變化著,蕞大功率點也就在變化了,可能早上蕞大功率點電壓是560V,中午是520V,下午是550V,所以逆變器需要不斷地尋找這個蕞大功率點,也就是蕞大功率點跟蹤了,這樣才能保證全天的電池板能量都能蕞大化地輸出出來,不浪費太陽能資源。

              假設MPPT還沒開始跟蹤,這時組件輸出電壓是500V,然后MPPT開始跟蹤之后,就開始通過內部的電路結構調節回路上的電阻,以改變組件輸出電壓,同時改變輸出電流,一直到輸出功率蕞大(假設是550V蕞大),此后就不斷得跟蹤,這樣一來也就是說在太陽輻射不變的情況下,組件在550V的輸出電壓情況,輸出功率會比500V時要高,這就是MPPT的作用所在。





              逆變器的展望

              目前業內已經認識到了逆變器多MPPT通道的重要性,多MPPT的組串逆變器、集散式逆變器,已經被廣泛的認可。這就要求更加準確的MPPT算法得以推廣。

              對于這種情況有很多業內人事提出逆變器應該使用多峰值 MPPT 算法,例如短路電流脈沖法、Fibonacci、基于狀態空間的 MPPT 算法以及基于電壓掃描和電導增量法多峰MPPT算法。這些算法都能實現蕞大功率跟蹤,但是也各有有缺點。在未來蕞大功率點跟蹤技術將朝著校率高、算法簡單、響應速度快、魯棒性好等的方向發展。

              在光伏系統中,逆變器承載著發電側和電網側的連接,并向監控系統傳遞電站實時發電信息和判斷是否需要運維。

              另一個側面能說明逆變器核心地位的是其多樣化的技術路線。相比組件環節被晶硅技術牢牢統治,逆變器行業則呈現百花齊放的態勢。行業一直爭論不休卻沒有公論,關鍵在于逆變器所涉及的功能相比組件復雜得多。此外,業主也常常會根據不同類型的光伏電站選用不同種類的逆變器。





              今天中脘小編來和大家說一下太陽能逆變器的性能參數有哪些:

              1、逆變器的使用環境條件,逆變器正常使用條件:海拔高度不超過1000m,空氣溫度0~ 40℃。

              2、直流輸入電源條件,輸入直流電壓波動范圍:蓄電池組額定電壓值的±15%。

              3、額定輸出電壓,在規定的輸入直流電壓允許的波動范圍內,它表示逆變器應能輸出的額定電壓值。對輸出額定電壓值的穩定準確度一般有如下規定:

              (1)在穩態運行時,電壓波動范圍應有一個限定,例如其偏差不超過額定值的±3%或±5%。

              (2)在負載突變或有其他干擾因素影響的動態情況下,其輸出電壓偏差不應超過額定值的±8%或±10%。








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