光伏逆变器型号显示117。是什么意思

前段时间国网山东发布2020年4月份噺增的户用光伏项目名单,据公告显示4月份山东省纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量总计171.48MW,共计8969户单户平均装机容量约為19.1kW,数据显示25-30kW光伏电站装机数量急剧增加,成为20kW之后的主力装机容量

究其原因,一方面是由于硅片电池技术的迭代让组件功率越来樾大,同样的屋顶面积利用大功率组件,电站的装机容量自然会越变越大;

另一方面客户对于光伏的投资意识越来越强,尤其受疫情影响让普通家庭迫切需要一份稳定的收入抵抗不确定的风险,而光伏电站投资成为最好的选择事实也证明,户用光伏装机容量越大電站的投资回报越好,如果您家屋顶足够大安装25kW的光伏电站比10kW光伏电站,投资回报周期快半年左右

中杯的价格,大杯的体验

25kW打造极具性价比的户用光伏解决方案

固德威SDT G2系列25kW极具性价比的户用光伏解决方案主要体现在超配能力和超发能力上。

众所周知满足超配需求是┅台优秀的逆变器的基本素质。根据不同地区不同辐照度,组件的不同倾角光伏系统的效率会有一些不同。固德威尽量做大超配能力以适应不同地区的需求,可以补偿光照的不足、温度、灰尘、线损、串并联失配、组件衰减带来的功率损失使光伏电站能够达到额定輸出功率,为电网提供稳定的电能固德威25kW机型支持1.5倍直流侧超配,机器拥有更好的兼容性和可扩展性以山东地区为例,按照户用光伏1.2倍最佳容配比计算25kW机器可接入30kW光伏组件,也就是说30kW的户用光伏电站用固德威25kW机器就可以满足系统需求, 无形中比没有足够超配能力的逆变器可以节省大笔费用

除了优越的组件超配能力,25kW机型可以提供1.1倍的持续交流过载输出则是实打实的功率“赠送”。25kW机型可以持续輸出27.5kW更大程度上保证了系统的发电量,并且减少了限发情况的发生

一样的屋顶,不一样的收益

25kW的神奇魔力发电量多得不止一点点

我們时常会看到这样的情况发生,同一地区相似的两家光伏电站发电量却会大相径庭,除了系统层面的一些原因光伏逆变器型号的性能吔是影响发电量的罪魁祸首,不同品牌的逆变器可能带来不一样的发电收益固德威SDT G2系列25kW机型,优良的性能在提升发电量方面下足了功夫。有以下几个方面:

随着双面组件、大硅片组件技术的日趋流行直流侧电流越来越大,固德威SDT G2系列25kW光伏逆变器型号允许每串最大输入電流达12.5A大电流不限流,完美应对主流大功率组件和双面组件经测算,12.5A的电流比11A的电流发电量可以提升3%左右

固德威25kW机型率先使用直流電压1100V的设计,相比1000V电压的提升可以使系统接入更多组件,发电量提升约2%另外还可以节省少量线缆费用,起到系统降本增效的作用

在極具竞争力的价格优势之上,固德威25kW机型加装了智能风扇在炎炎夏日,机器温度比平时温度高发电量受到影响,加装智能风扇的光伏逆变器型号比无风扇的光伏逆变器型号,散热性更好机器温度更低,可有效提升发电量约1%

黑科技加持,技术领先一步

电站安全稳定運行省却后顾之忧

由于户用光伏电站大多是安装在家庭的屋顶上的,所以电站的安全变成了头等大事一但发生事故后果不堪设想。为保障客户生命财产安全固德威在设备安全方面做了颇多付出,现在已经开发出AFCI2.0(直流拉弧检测)25kW机型可以加装选配,直流拉弧检测不誤报、不漏报几乎100%保障直流侧安全。另外25kW机型在直流侧和交流测都有防雷设置,杜绝雷击隐患防雷更安心。

另一项黑科技体现在机器的散热设计上通过优化内部元器件布局,形成通畅的空气流动极致的设计,打造带“新风系统”的逆变器有效遏制温升,提升系統发电量让系统更加安全可靠。

所以选择光伏逆变器型号一定要要综合考虑产品的性能以及在光伏电站整个25年生命周期中所扮演的重偠角色,不给后期维护添麻烦真真正正选择安全稳健的电站投资。

据了解固德威SDT G2系列25W机型甫一面市便得到市场的追捧,首先是固德威嘚产品品质为光伏电站全生命周期降低了度电成本另外固德威也提供了极具竞争力的性价比优势,用品质和实力为户用光伏抢装保驾护航

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原标题:光伏逆变器型号、组件參数解读与配比!

“ 在光伏系统中光伏组件和逆变器作为最为重要的两个部分,其技术参数对系统设计至关重要只有读懂参数,才能哽好的完成光伏系统设计和设备选型并保障后期的高效运维,下面我们以三相逆变器及单晶组件为例解读其关键参数。并通过几个实唎给大家介绍如何配对组件与逆变器。”

01 光伏并网逆变器参数详解

型号命名及直流侧技术参数

纳通并网逆变器是根据其额定交流输出功率来命名的如 NAC12K-DT, 对应的额定交流输出功率为12KW。 另外这里的D代表Dual, 即两路MPPT, T代表Three 即三相逆变器。

指逆变器允许的最大直流接入组串功率從参数表上来看,NAC12K-DT这款逆变器可允许组件接入最大14kW(注意组件接入总电压和电流须在逆变器直流输入电压和电流范围内)。

是指允许输入到逆变器的最大电压即单个组串中所有电池板开路电压之和不能超过这个值。

如纳通NAC-DT系列 8-12K逆变器, 考虑天气寒冷的情况之下组件开路电压的負温度特性(随温度降低开路电压上升),单个组串的开路电压不能超过逆变器最大输入电压1100V

更宽的MPPT电压范围能够实现早晨更早发电,日落后更多发电当组串的MPPT电压达到逆变器MPPT电压范围(如纳通NAC12K-DT电压范围为250V-950V), 逆变器就可以追踪到组串的最大功率点。

注: 三相机的最佳笁作电压在620V左右此时逆变器的转化效率最高。在实际应用中当组串工作电压低于额定电压(620V)时,逆变器升压电路开始工作会产生一定損耗,降低效率所以在组串配置时建议每串组件的MPPT电压略高于620V。

5、MPPT路数及每路MPPT输入组串数

是指逆变器的MPPT路数以及每路MPPT上可接入的组串数量

以下图纳通30KW机器为例:

共有6路直流输入, 分别为 A 、B、C、D、E、F PV1 , PV2 代表两路MPPT输入。1路MPPT下的几路组串输入必须相等不同路MPPT下的组串输入可鉯不相等,即A=B=CD=E=F,但A可以不等于D

逆变器允许通过的最大电流,最大直流输入电流=单个组串最大输入电流 * 组串数量

逆变器直流侧最大输叺电流的增大,可以更灵活的配置组件比如最近广受行业追捧的双面组件,随着双面增益的增加开路电压和峰值功率电压基本不变,洏组件峰值功率和峰值功率电流变大下图为某知名厂家正面功率为300W的双面组件部分参数。在双面增益25%的情况下峰值功率电流可达到11.44A。

納通NAC-DT8-12KW系列逆变器的最大直流电流为12A, 可以匹配双面组件

逆变器交流输出侧技术参数

是指逆变器在额定电压电流下的输出功率, 是可以长时間持续稳定输出的功率

最大功率也叫峰值功率,是指逆变器在极短时间内能够输出的最大功率值由于最大功率只能维持很短的时间,所以不具备很大的参考意义

在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S,一般说来如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。當设备的功率因素小于0.9时将会被罚款。纳通逆变器的功率因素输出为1并可在0.8超前-0.8滞后之间进行调节。

功率因素是工商业分布式光伏项目特别需要关注的问题它需要从系统的角度考虑,不仅需要考虑负载的类型和大小还需要考虑无功补偿装置的性能,测试点和控制方法建议可以观察整个光伏系统的运转,确保系统有功功率正常

逆变器就是光伏电站中将组件产生的直流电转换为交流电的设备,在将矗流电转换为交流电的过程中一小部分能量以热量的形式损耗了,所以光伏逆变器型号交流输出侧的能量小于直流输入侧的能量光伏逆变器型号在交流端的输出功率与直流端输入功率之比称之为逆变器的转换效率。

光伏逆变器型号最大转换效率是指其在瞬时的最大转换效率在实际使用中意义不大,因为逆变器不可能一直工作在某一个负载点上

欧洲效率是根据欧洲的光照条件,在不同的直流输入功率點譬如5%、10%、20%、30%、50%、100%,得出不同功率点的权值用来估算逆变器的总体效率。

相比最大效率欧洲效率对于评价逆变器发电量高低更具有參考意义。值得一提的是随着中国领跑者计划的实施,“中国效率”也会越来越多的走进光伏人的视野

MPPT效率是指静态最大功率点跟踪(MPPT)效率,在一段时间内逆变器从太阳能电池组件获得的直流电能,与理论上太阳能组件工作在最大功率点在该时间段输出的电能的比值逆变器的MPPT效率对于评价逆变器本身是否高效来说更有参考意义。

逆变器自身具备ISO(接地绝缘侦测电路)保护功能当组件方阵的接地绝缘阻抗过低的时候,逆变器无法并网会报ISO错误。

在逆变器接入交流电网交流断路器闭合的任何情况下,逆变器都会进行残余电流检测無论逆变器是否带有隔离,与之连接的光伏方阵是否接地以及隔离形式采用何种等级(基本绝缘隔离或加强绝缘隔离),都会对过量的连续殘余电流及过量残余电流的突变进行监控限值如下:

a) 连续残余电流。 如果连续残余电流超过如下限值逆变器会在0.3s 内断开并发出故障发苼信号:

1)对于额定输出小于或等于30kVA的逆变器, 300mA;

2)对于额定输出大于30kVA的逆变器10mA/kVA。

b) 残余电流的突变 如果残余电流的突变超过下表所列的限值,则逆变器会在规定时间内断开

通常情况下逆变器可以在外部环境温度45度以下时额定功率输出,当外部环境温度大于45度时逆变器会降载运行直至停止工作

1、尺寸、重量和安装方式

体积小、重量轻、安装方式简单的光伏逆变器型号一直受到客户的青睐。体积小、重量輕往往意味着运输方便减少了在运输过程中机器损坏的风险。而壁挂式的安装方式则是客户的首选客户只需查看墙壁或者安装附着点昰否稳定牢靠,减少了安装的人力和物力

工作温度范围也是大家需要着重关注的技术参数,逆变器工作的温度范围往往体现了逆变器耐受低温和高温的能力决定了逆变器的寿命。如果逆变器有较宽的环境温度范围说明逆变器耐受低温和高温的能力更优异,性能更好

整体来讲,光伏逆变器型号分为室内用和室外用防护等级比较低的,一般IP20或IP23属于室内用,需要有专门的逆变器室IP54和IP65都达到了室外用嘚标准,不需要逆变器室

注:具有IP65防护等级的逆变器您可以放心安装在室外,但是一定要通过给逆变器加装盖板或安装在屋檐下,或咹装在支架上(组件下方)等三种方案,保证避免阳光直射减少各种不利因素的影响,保障光伏系统全生命周期的投资收益

很多逆变器廠家在冷却方式这点上存在分歧,有的厂家觉得完全不需要风扇散热有的厂家觉得所有的逆变器都要加装风扇。

这两种说法各有各的道悝风扇属于易损件,如果长期使用会容易损坏,降低逆变器的稳定性增加运维成本。另一方面如果不加装风扇会使逆变器的散热受到影响,尤其在外界环境温度很高的情况下逆变器不能及时的散热,影响寿命当然,在特定条件下我们需要考虑带风扇的设备如哬避免风沙影响的问题。

逆变器在不同国家并网都需要遵照当地的并网法规。这也给逆变器的适应性提出了极大的挑战因而,一台逆變器实际符合的法规越多越能体现该逆变器厂家的综合实力。

在中国中华人民共和国能源行业标准NBT 是国家能源局在2013年8月1日颁布执行的,其规定了光伏逆变器型号的类型、使用、安装和运输条件规定了光伏逆变器型号的试验和检测方法。在逆变器生产和设计、检测过程Φ需严格按照此标准执行。

02 光伏组件关键参数详解

随着光伏行业的发展 很多企业都将一些高效组件应用在户用领域。我们这里就以某┅线品牌的高效单晶组件为例截选其电气参数如下图:

STC指“标准测试条件”下的参数,辐照度为1000W/m2电池温度25℃,光谱AM1.5

NOTC指“电池片标称笁作温度条件”下的参数,辐照度800W/m2环境温度20℃,光谱AM1.5, 风速1m/s

在实际应用中,通常都参考STC(标准测试条件)参数

我们常说300Wp光伏组件。下表的“p”为peak的缩写代表其峰值功率为300W。

开路电压是指电池片没有接负载时的端电压该值乘以逆变器一路输入组件的数量应小于逆变器最大矗流输入电压。

短路电流是电池片短路时的输出电流

4、峰值功率电压Vmp

又被称为最大功率点工作电压,代表组件最大功率时的工作电压

5、峰值功率电流Imp

又被称为最大功率点工作电流, 代表组件最大功率时的工作电流

理论上,尺寸、标称功率相同的组件效率肯定是相同嘚。光伏组件是由电池片组成一块光伏组件通常由60片(6×10)或72片(6×10)电池片组成,面积分别为1.635m?(0.991m×1.65m)和1.94m?(0.992m×1.956m)辐照度为1000W/m?时,1.635m?组件上接收的功率为1635W,当输出为300W时效率为18.3%,输出为305W时效率为18.7%。

温度系数分电压温度系数电流温度系数和功率温度系数。通常组件温度降低时电池爿的输出电流会随之降低,而电压随之升高因而,在进行串并联方案设计时要用开路电压、工作电压、温度系数、当地昼间极端低温進行最大开路电压和MPPT电压范围的计算,防止组串电压超出逆变器的标称范围

组件的工作温度,通常指组件可以工作的外部环境温度范围一般光伏组件的工作温度是可以满足环境温度的。

0~+5 W代表是正公差如300W的组件,功率范围在300W到305W之间为合格

系统电压是指若干太阳能板组荿一个太阳能发电系统,这个发电系统的最大直流电压;最大可以是1000V. (假设光伏组件开路电压Voc的电压温度系数为-0.32%STC下的Voc=44.7V,在极端工作低温-40℃下嘚Voc=44.7*(1+0.32%*(25+40))=54V一般要求每个组串中设计串联组件数≤)。目前流行太阳能板的标准系统电压是600V(美国标准)和1000V(欧洲标准)

03 光伏逆变器型号和组件的配比

通過前面对逆变器和组件的参数的介绍, 我们可以知道在对组件和逆变器进行配比时,需要从功率开路电压,最佳工作点电压等方面综匼考虑以尽可能提升系统效率。考虑到现场实际情况需要特别注意以下几点:

1、考虑温度系数的组串开路电压必须小于逆变器最大输叺电压;

2、考虑温度系数的组串MPPT电压要在逆变器MPPT跟踪范围之内;

3、三相机的最佳工作电压在620V左右,单相机的最佳工作电压为360V左右 此时逆變器的转化效率最高。 所以在组串配置时建议每串组件的MPPT电压尽量接近620V/360V组串MPPT电压和逆变器最佳工作电压的差距越大(不管是偏低还是偏高),效率就会越低;

4、单路MPPT下接的每串组件要保证接入的组件数量一致。

这里我们不妨以纳通逆变器参与的几个现场实际应用为例, 来说明组件和逆变器的配置方法

下面,我们来看下“组件+逆变器配置”的两种配置方案

这样的方案看似可行,但如果我们考虑组件嘚温度系数:

经过计算当气温在低于10度的时候, 每串的开路电压就会超过600V. 所以此方案不可行

常温下每串组件的开路电压= 10 X 38.1 =381V, 小于逆变器嘚最大输入电压600V;

对比方案1与方案2我们不难发现:虽然方案1通过减少一路组件串接,节省了一定的施工工作量但开路电压较高所带来嘚故障隐患将进一步增加,特别是在一些寒冷地区更是如此;而方案2则不仅保证了电压的安全性,同时也使最佳工作点电压落在了满载MPPT電压范围内尽可能地提高了逆变器的转换效率。

常温下每串组件的开路电压= 14X 39.85 =557.9V 小于逆变器的最大输入电压1000V;

按此方案配置,组件的开路電压和MPPT电压都在可接受的范围内但是, MPPT电压偏低,远低于逆变器的最佳工作电压620V , 逆变器的效率会降低所以此方案不可行。

套用实例1中的計算公式可以计算出在极端低温-21度时, 组串的开路电压和MPPT电压也在范围之内。此方案可行

对比方案1与方案2,我们可以看出虽然两种接法都可以让逆变器工作在MPPT电压范围内,但方案2的工作电压更接近逆变器的最佳工作电压效率最高,且方案减少了一路组串连接节约了荿本。

该用户有一批300W单晶的组件想配置一个33KW左右的系统,给客户选用了纳通NAC33K-DT三相逆变器关键参数如下:

300W单晶组件关键参数如下:

根据仩面提到的前三点注意事项,可以算出最佳组件的串联个数应为18-22块。

根据单路MPPT下接的每串组件要保证接入的组件数量一致的原则,可鉯得出下面四种可行的配置方案:

通过以上的实际案例给大家介绍了组件和逆变器的配置方法在实际应用中,还应该综合考虑现场施工忣组件和逆变器性能参数(比如当逆变器PV输入有且只有两路时,需考虑以功率段较低的组件产品匹配逆变器参数)来做灵活调整只有這样,我们的配置方案才会是安全与高效的。

通过对逆变器和组件的关键技术参数的详细解读并通过实例介绍了组件和逆变器的匹配嘚几大要点,希望能给大家带来帮助

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