5千瓦并网逆变器价格:组串式VS集中式 孰优孰劣

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关于组串式逆变器的几大正确认知
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  误区一、组串式并网方案,每兆瓦光伏电站需要对多达40台逆变器进行调度,十分复杂,不利于电站的远程调度管理。
  正解:电站的远程调度,都是通过远程通讯的方式完成,现在的电站,都是集中监控;组串式逆变器接受命令的方式和动作方式都是一致的;可以单台操作,可以按线路分别操作,也可以全体操作,不存在调度复杂的问题。
  误区二、逆变器负极接地是目前公认的最为可靠抑制PID效应的解决方法。对于组串式逆变器来说,通常采用虚拟负极接地电路的方式来抑制PID效应,如虚拟电路发生故障组串式逆变器则无法保障对PID效应抑制,远比实体负极接地可靠性差。
  正解:基本上集中式逆变器也做不到实体负极接地。
  组串式虚拟负极接地出现故障,会有告警信息出现,提醒运维人员进行检查。
  误区三、在大型地面电站中故障保护对电站非常重要,无论是采用软件保护还是硬件保护,都要求逆变器能够在故障发生时可靠动作,保护电站运行安全。但是对于直流侧采用直流开关而非断路器的组串式逆变器来说,如果直流侧发生接地故障,直流开关不具备分断能力,无法将直流侧故障切断,从而造成硬件保护功能的缺失。
  正解:组串式逆变器使用的是直流侧开关,但其内部存在二极管,继电器等器件,具有限制电流、防反和分断交流和直流侧作用,具有硬件保护功能;组串式逆变器直流走线短,能减少直流拉弧,且能精确检测每串组件的电流,发生直流侧接地故障,机器会报警,可以提醒运维人员检查处理。
  另外电池板的特性也决定了,电池组件的短路电流和实际运行电流相差不大;集中式逆变器选取的断路器,基本都存在误动作或者不能正确动作的问题;集中式逆变器方案,直流走线长,还必须配备汇流箱、直流柜等设备,线路的增长,设备的增多,必然导致集中式逆变器方案直流侧的故障率提高;直流拉弧、接地故障等问题发生的概率也随之大大提高。
  误区四、组串式逆变器不适用于大型地面电站,无法为业主带来发电量以及收益的提高。
  正解: 没有理论依据说明组串式逆变器不适合大型地面电站;相反国外很多大型地面电站都是采取组串式的逆变器;国内华为的组串式逆变器也应用于多个大型电站,我司的组串式逆变器也应用于澳洲、新疆等地的大型地面电站;从业主反馈来的发电量数据来看,组串式逆变器平均发电量要比集中式高3%-5%。
  误区五、按照100MW电站计算,共需组串式逆变器4000台,厂家需提供的备用逆变器数量10台,比例仅为0.25%,但因组串式逆变器元器件数量众多、逆变拓扑复杂等原因故障率远高于0.25%。
  正解:故障率影响的就是发电量和维修费用,由于组串式逆变器维护简易,通过电站实地运行数据对比来看,实际上的组串式逆变器平均发电量比集中式的高,维护成本比集中式的低。而且0.25%的备货比例从何而来?一般组串式逆变器厂家的备货比例都能达到1%左右;1000MW的地面电站,采用40KW的组串式逆变器,只需要2500台;另外组串式逆变器由于单台更换时间最多为半个小时,不发电的功率单元小,恢复时间也短;损失的发电量极小,集中式逆变器,需要专业人员维护,如果逆变器厂家不在现场,等待时间至少为48小时,不发电的功率单元也大,造成的电量损失很大。
  误区六、大型地面电站地处沙漠、戈壁,物流欠发达,纵然组串式厂商承诺在质保期内由厂商派人上门回收故障逆变器,但在质保期外则需客户自行将逆变器通过物流运输至指定地址,对客户来说需要将单台55kg的并网逆变器搬运至物流收件点,无疑增加了客户的工作量。
  正解:物流不是问题,现在的物流都可以上门收件;
  而且难道就只是组串式逆变器的故障机需要处理么?集中式逆变器易损件功率模块也至少有25-30Kg,也存在运输问题。
  误区七、大型地面电站占地面积通常较大,部分电站现场道路条件较差,地形特殊,造成现场维护的诸多不便。特别是山地、丘陵电站,现场道路条件较差,运维人员无法将组串式逆变器直接运输至故障点进行更换,费时费力,影响电站的维护效率。
  正解: 大型地面电站安装过程中,都会规划线路,对土地进行因地制宜的平整;这些工作对线路的铺设,支架和组件的安装等都有影响;电站基建过程中,组件和支架可以运输到位,逆变器也能运输到位。
  另外集中式逆变器方案需要采取汇流箱,汇流箱也是分布在各处,且故障率比逆变器高,同样也需要运输。
  误区八、组串式逆变器整机更换的维护方式注定其维护成本要远高于集中式逆变器,特别是在质保期过后,组串式逆变器的维护费用将在电站运行费用中占比不小。从元器件寿命角度分析,逆变器中的开关电源、铝电解电容寿命最短,多在5年~8年之间,对组串式逆变器来说需要整机更换。
  正解: 组串式逆变器采用的都是薄膜电容,使用寿命可达15年,普通人员即可完成更换;相反,集中式逆变器基本都是采取电解电容,寿命短,且集中式逆变器需要专业人员,两相比较,集中式的运维成本会更高。
  本文由古瑞瓦特新能源光伏逆变器厂家提供,更多资讯关注古瑞瓦特官网
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&&&浅析组串式和集中式逆变器安全可靠性
浅析组串式和集中式逆变器安全可靠性
光伏电站产品的长期可靠性直接影响投资人收益,在长达25年的投资回报期内,降低产品故障、提高发电收益是永恒不变的主题.目前国内光伏电站质量长期可靠性隐患重重,逆变器作为光伏电站的核心发电单元,其安全可靠性更成为了大家关注的热点.本文从系统可靠性原理、逆变器失效率、可用度及可维护性几方面对比分析了集中式逆变器和组串式逆变器的安全可靠性.
摘要: 光伏电站产品的长期可靠性直接影响投资人收益,在长达25年的投资回报期内,降低产品故障、提高发电收益是永恒不变的主题.目前国内光伏电站质量长期可靠性隐患重重,逆变器作为光伏电站的核心发电单元,其安全可靠性更成为了大家关注的热点.本文从系统可靠性原理、逆变器失效率、可用度及可维护性几方面对比分析了集中式逆变器和组串式逆变器的安全可靠性.&&
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逆变器:组串式VS集中式 孰优孰劣?
近年来组串式逆变器也开始应用在5MW以上的大型地面电站中,这引起了太阳能业界对这两个应用方案的争论,那么,组串式方案与集中式方案到底哪个更好呢?它们各自的优势是什么?
  二、关于大型地面电站对设备功能的要求:  (1)零电压穿越保护的问题  根据GB/T中对低电压穿越故障的要求,必须具备零电压穿越能力,要求逆变器能够在电网电压跌至0时,保持0.15s并网运行,当电压跌至曲线1以下,允许逆变器从电网中切出。  站的零电压穿越能力要求:  组串式逆变器的劣势:组网方式限制&&其逆变器间无高频载波同步,无法解决逆变器间的并联环流问题;距离箱变远端的逆变器线路阻抗较大;多机并联模式&&多台逆变器在电网电业跌落时会无法统一输出电压及电流的相位。  集中式并网逆变器:均可通过实验室和现场的低电压穿越测试。  (2)防孤岛保护  孤岛效应:是指当电网的部分线路因故障或维修而停电时,停电线路由所连的并网发电装置继续供电,并连同周围负载构成一个自给供电的孤岛的现象。GB/T标准要求电站具有防孤岛保护设备,通常情况下逆变器采用主动+被动双重防孤岛保护,以保障在任何情况下逆变器能可靠地断开与电网的连接。主动保护通常采用向电网注入很小的干扰信号,通过检测回馈信号判断是否失电,而被动保护通常采用检测输出电压、频率和相位的方式来判定孤岛状态的发生。  组串式逆变器:交流侧直接并联,因主动保护而采用注入失真信号的方式无法应用在多机并联的系统中,无法执行孤岛保护中的主动保护。  &&应用风险:产生谐振孤岛将会对线路检修人员造成安全威胁,对用电设备造成损害,严重影响电站的运行安全等等。  集中式逆变器:交流输出无需汇流,直接接入双分裂绕组变压器,同时执行主动和被主动孤岛保护。  (3)支持电网调度  两者共同点:均采用RS485作为通讯接口,回应速度均相应较慢。  组串式逆变器:每兆瓦需对40台逆变器调度,不利于电站的远端调度管理;  集中式逆变器:每兆瓦仅对2台逆变器调度,较为方便。  (4)PID效应抑制策略  目前公认的最为可靠抑制PID效应的解决方法:逆变器负极接地  组串式逆变器:采用虚拟负极接地电路的方式来抑制PID效应,如虚拟电路发生故障组串式逆变器则无法保障对PID效应抑制,远比实体负极接地可靠性差。  集中式逆变器:采用绝缘阻抗监测+GFDI(PV Ground-Fault Detector Interrupter,由分断器件和传感器组成)方案,即逆变器即时监测PV+对地阻抗。当PV+对地阻抗低于阈值的时候,逆变器就会立刻报警停机。
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组串式与集中式:光伏逆变器更适合哪一种
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光伏逆变器如果是小功率使用适合集中式,如果是大功率光伏电站则组串式更合适。通常逆变器的输入电压为12V、24V、36V、48V也有其他输入电压的型号,而输出电压一般多为220V,当然也有其他型号的可以输出不同需要的电压。逆变器的价格和好坏主要是下面参数决定的:输出功率、转换效率、输出波形质量。只要比较一下这些参数就知道这款逆变器质量如何了。逆变器是一种常用设备,只要是属于常用型号,一般在电气维修点以及几乎所有的电子市场都会有售的,而且只要是技术还可以的电气维修店都是可以维修的,电子市场就更可以维修了。如果是非常用型号或者功率很大的情况下就只能去电子市场或者网上定制了。逆变器是把直流电能转换为交流电能(一般情况下为220V,50Hz的正弦波)的设备。它与整流器的作用相反,整流器是将交流电能转换为直流电能。逆变器由逆变桥、控制单元和滤波电路组成。广泛应用于空调、电动工具、电脑、电视、洗衣机、冰箱,、按摩器等电器中。逆变器在选择和使用时必须注意以下几点:1)直流电压一定要匹配;每台逆变器都有标称电压,如12V,24V等,要求选择蓄电池电压必须与逆变器标称直流输入电压一致。如12V逆变器必须选择12V蓄电池。2)逆变器输出功率必须大于用电器的最大功率;尤其是一些启动能量需求较大的设备,如电机、空调等,需要额外留有功率裕量。3)正负极必须接线正确逆变器接入的直流电压标有正负极。一般情况下红色为正极(+),黑色为负极(—),蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极(+),黑色为负极(—),连接时必须正接正(红接红),负接负(黑接黑)。连接线线径必须足够粗,并且应尽可能减少连接线的长度。4)充电过程与逆变过程不能同时进行,以避免损坏设备,造成故障。5)逆变器外壳应正确接地,以避免因漏电造成人身伤害。6)为避免电击伤害,严禁非专业人员拆卸、维修、改装逆变器。
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