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光伏發(fā)電并網(wǎng)逆變器綜述

2020-11-20 21:33:09李少帥
裝備維修技術(shù) 2020年6期

李少帥

摘 要: 現(xiàn)如今地球能源日漸緊缺,環(huán)境污染的日益嚴(yán)重,清潔能源的利用開發(fā)成為各國(guó)關(guān)注的焦點(diǎn)。其中,太陽能因其資源豐富、來源廣泛、清潔環(huán)保而被人們廣泛關(guān)注。光伏并網(wǎng)發(fā)電是未來太陽能應(yīng)用的發(fā)展趨勢(shì),光伏并網(wǎng)逆變器是光伏并網(wǎng)發(fā)電的關(guān)鍵部件, 其性能的優(yōu)劣直接影響到輸出功率的大小及電能質(zhì)量的好壞。通過對(duì)逆變器的選型方案、發(fā)電量、核心器件、安全可靠性及經(jīng)濟(jì)性等指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比與分析,得出不同的應(yīng)用場(chǎng)合中,選擇合適的逆變器。

關(guān)鍵詞: 光伏發(fā)電; 并網(wǎng); 逆變器;光伏電站

0 ?引言

我國(guó)光伏發(fā)電起步于 20 世紀(jì) 70 年代,在 “送電到鄉(xiāng)” 工程和“光明工程”先導(dǎo)項(xiàng)目等國(guó)家項(xiàng)目的引導(dǎo)下,以及 “金太陽” 工程和 “太陽能屋頂計(jì)劃”等優(yōu)惠政策的推動(dòng)下,光伏并網(wǎng)發(fā)電得以迅猛地發(fā)展。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì),2015 年我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量達(dá) 17.6 GW,穩(wěn)居世界第一位;美國(guó)新增光伏裝機(jī)容量為 8.2 GW,位居第二位;德國(guó)、日本等國(guó)的新增光伏裝機(jī)容量卻有所下降,中國(guó)繼續(xù)領(lǐng)跑全球光伏應(yīng)用市場(chǎng)[1]。

本文主要研究了光伏電站的集中、組串式和微逆變器三種逆變方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性、安全可靠性、運(yùn)維便利性。

1 ?集中式逆變器

大型地面光伏電站廣泛采用以1MW為模塊單元的“模塊式發(fā)電,集中并網(wǎng)”方案.集中式方案中,每個(gè)1MW 集中式光伏發(fā)電單元的光伏組件通過直流匯流箱分別連接至2臺(tái)500KW 集中式逆變器,經(jīng)逆變器逆變后連接至1臺(tái)箱式變壓器,然后通過兩條匯集線路連接至110KV 升壓站,升壓后并入公用電網(wǎng)[2],電站內(nèi)采用集中式無功補(bǔ)償裝置SVG,安裝于110KV升壓站。

集中式逆變器的優(yōu)點(diǎn)是輸出功率可達(dá)到兆瓦級(jí),單位發(fā)電成本低,主要用于光伏電站等功率等級(jí)較大的場(chǎng)合。缺點(diǎn)是同一陣列中光伏器件不僅受串聯(lián)模塊特性的相互影響,也受并聯(lián)模塊之間特性的相互影響,會(huì)影響輸出功率;光伏陣列中某個(gè)組件被遮擋時(shí),該組件不僅不輸出功率而且會(huì)成為負(fù)載,引起該組件的發(fā)熱[3]。

2 ?組串式逆變器

組串式方案中,每個(gè)1MW光伏發(fā)電單元,每8串光伏組件通過電纜連接至1臺(tái)50KW 組串式逆變器,每4臺(tái)組串式逆變器連接1臺(tái)(4進(jìn)1出)交流匯流箱,共采用5臺(tái)交流匯流箱后并入1臺(tái)(1000KVA)雙繞組升壓變,通過升壓變升壓后接入110KV升壓站,電站內(nèi)采用集中式無功補(bǔ)償裝置SVG,安裝于110KV升壓站。

組串式逆變器的優(yōu)點(diǎn)是不受組串間模塊差異和陰影的影響,同時(shí)減少了光伏組件最佳工作點(diǎn)與逆變器不匹配的情況,從而增加了發(fā)電量。

3 ?微逆變器

微逆變器實(shí)際上是組件和逆變器作為一個(gè)整體單元。逆變器直接與光伏組件相連,將光伏組件發(fā)出的電能直接傳輸?shù)诫娋W(wǎng)或供本地負(fù)載使用,多個(gè)逆變器直接并聯(lián)接入電網(wǎng),各個(gè)逆變器和光伏組件之間相互沒有任何影響,單個(gè)模塊失效也不會(huì)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生影響。

微逆變器的主要優(yōu)點(diǎn)是能保證每個(gè)組件均運(yùn)行在最大功率點(diǎn),具有很強(qiáng)的抗局部陰影能力;可以實(shí)現(xiàn)模塊化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)即插即用和熱插拔,系統(tǒng)拓展簡(jiǎn)單方便;分布式安裝便于配置;單個(gè)模塊失效不會(huì)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)造成影響。同時(shí)可以避免集中式逆變器具有的直流高壓、弱光效應(yīng)差、木桶效應(yīng)等優(yōu)點(diǎn)[4]。據(jù)統(tǒng)計(jì)在PVMI微型逆變器的年發(fā)電量比集中式最多高14%。

4 ?集中式逆變器與組串式逆變器在實(shí)際工程中的對(duì)比

1) 發(fā)電量對(duì)比:在大型地面電站,地勢(shì)平坦不考慮遮擋的情況下,經(jīng)過理論分析計(jì)算以及西北多個(gè)電站發(fā)電量數(shù)據(jù)的對(duì)比驗(yàn)證,集中式和組串式逆變器在發(fā)電量上持平,甚至集中式發(fā)電量略高[5]。

2) 發(fā)電損耗對(duì)比:逆變器的損耗和效率指標(biāo)一樣。組串式逆變器,當(dāng) MPPT 電路工作時(shí)轉(zhuǎn)換效率偏低,損耗變大。集中式逆變器,為單級(jí)逆變器,系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率偏高,系統(tǒng)損耗較低。

3) 逆變器效率對(duì)比:集中式 PV 電壓越高,效率越低;組串式和集散式類似,電壓越接近輸入額定電壓,效率越高。380Vac 并網(wǎng)的逆變器,直流電壓越接近 600Vdc,效率越高;500Vac 并網(wǎng)的逆變器,直流電壓越接近750Vdc,效率越高。

4) 安全可靠性對(duì)比:組串式逆變器設(shè)備數(shù)量多,同樣故障比率的情況下故障次數(shù)也較多,因此人工的運(yùn)維成本會(huì)大于集中式逆變器;但集中式逆變器一次故障造成的發(fā)電損失則大于組串式逆變器,因此組串式逆變器需維修及時(shí)。

5) 環(huán)境適應(yīng)性方面:集中式逆變器采用集裝箱式機(jī)房,需要通過通風(fēng)式散熱方案,并且防護(hù)等級(jí)為IP54,無法適應(yīng)風(fēng)沙、灰塵、雨水、煙霧等惡略環(huán)境;組串式逆變器防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP65,大幅度降低了風(fēng)沙、灰塵、雨水、煙霧等惡劣環(huán)境對(duì)其運(yùn)行穩(wěn)定性的影響。

5 ?結(jié)束語

并網(wǎng)逆變器是光伏發(fā)電系統(tǒng)中最關(guān)鍵的部分,決定著整個(gè)系統(tǒng)的成本、運(yùn)行效率以及電能質(zhì)量,有著廣闊的發(fā)展前景。

由于各廠家的組串式逆變器、集中式逆變器和微型逆變器在性能、質(zhì)量上有所差別;通過分析,在整體電站建設(shè)投資上,組串式逆變器、微型逆變器方案略有優(yōu)勢(shì),整體價(jià)格水平相差不大;微型逆變器 MPPT方案相對(duì)于集中式逆變器、組串式逆變器 能更精確地實(shí)現(xiàn)能量收集,發(fā)電量損失較低,且弱光效應(yīng)更好;組串式方案較集中式方案發(fā)電量可以提高6%。從運(yùn)維角度分析,組串式逆變器簡(jiǎn)單靈活的組網(wǎng)方式和精細(xì)化的管理可以給電站運(yùn)維人員帶來諸多方便,同時(shí)可以適應(yīng)不同地形,如地面起伏不平、局部遮擋、朝向不一致,在建設(shè)條件多樣性來說組串式逆變器具有較大優(yōu)勢(shì)。

參考文獻(xiàn):

[1] 馬紅利.光伏并網(wǎng)微逆變器技術(shù)研究[D].陜西西安.西安工業(yè)大學(xué).2015

[2] 賀霞1,張敏2,朱永燦1,王一各1.集中式與組串式逆變器在光伏電站的應(yīng)用分析[J].西安工程大學(xué)學(xué)報(bào),2018,32:443-448

[3] 李英姿.太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2013.8:116-119

[4] 傅智河1 ,范宜標(biāo)1 ,賴煒敏2 ,李志寬2 ,薛家祥2.光伏微型逆變器并網(wǎng)控制系統(tǒng)分析[J].龍巖學(xué)院學(xué)報(bào),2017(4),35:8-12

[5] 胡義華,陳浩,徐瑞東,等.陰影影響下最大功率點(diǎn)跟蹤控制[J] .中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2012,32(9):14-26

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