中文名 | 光伏發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用于該系統(tǒng)的電壓補償裝置、變流器 | 公布號 | CN103337874A |
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公布日 | 2013年10月2日 | 申請?zhí)?/th> | 2013102320141 |
申請日 | 2013年6月9日 | 申請人 | 陽光電源股份有限公司 |
地????址 | 安徽省合肥市高新區(qū)天湖路2號 | 發(fā)明人 | 孫維、倪華、楊宗軍、何超 |
Int.Cl. | H02J3/38(2006.01)I | 類????別 | 發(fā)明專利 |
《光伏發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用于該系統(tǒng)的電壓補償裝置、變流器》涉及光伏發(fā)電技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種解決電勢誘導(dǎo)衰減的電壓補償裝置、變流器及光伏發(fā)電系統(tǒng)。
電勢誘導(dǎo)衰減(PID,Potential Induced Degradation)是指:因為對地高壓施加在電池板上而使其性能降低的現(xiàn)象。根據(jù)不同的電池板特性,該高壓可能為正電壓,也可能為負電壓。
PID導(dǎo)致電池板性能降低的現(xiàn)象為:開路電壓下降(Voc)、斷路電流(Isc)填充因子(FF)下降等。
美國著名光伏制造商SUNPOWER公司發(fā)現(xiàn),采用背極接觸高效電池片A-300,具體是在組件上施加一個反向高壓,發(fā)生表面極化現(xiàn)象。如果在組件上施加相對于大地的正電壓,漏電流會立即從電池流向地面。電池的表面會隨著時間累積負電荷,這些電荷會將正電荷吸引到電池表面,形成復(fù)合中心。相反,當(dāng)組件上施加負電壓時,極化現(xiàn)象也相應(yīng)改變,這種情況下組件的性能不會有影響。
2013年6月前,隨著大型電站的不斷發(fā)展,主要是靠近沿海地區(qū)的電站,這些地區(qū)的環(huán)境條件比較惡劣,例如,高溫,高濕等。隨著時間的延長,PID問題越來越嚴重。
對于變流器的三相交流輸出通過三相絕緣變壓器(變壓器具有初級側(cè)、次級側(cè)和初級側(cè)上的中性端子)連接電網(wǎng)的光伏發(fā)電系統(tǒng),可以通過控制發(fā)電系統(tǒng)中變壓器的中性端子對地(PE)的電位,來解決PID問題。但是由于此類光伏發(fā)電系統(tǒng)中含有多個變流器,每個變流器都需要引出一條N線與三相絕緣變壓器的中性端子相連,增加了系統(tǒng)成本和線路損耗,且增加接線復(fù)雜度,并且會降低系統(tǒng)可靠性。并且針對不具備中性端子的變壓器的光伏發(fā)電系統(tǒng),該方案不適用。
因此,解決電勢誘導(dǎo)衰減給組件帶來的性能下降的問題,是該領(lǐng)域技術(shù)人員需要解決的技術(shù)問題。
圖1是《光伏發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用于該系統(tǒng)的電壓補償裝置、變流器》提供的光伏發(fā)電系統(tǒng)實施例一示意圖;
圖2a是該申請?zhí)峁┑墓夥l(fā)電系統(tǒng)實施例二示意圖;
圖2b是該申請?zhí)峁┑墓夥l(fā)電系統(tǒng)實施例三示意圖;
圖3是該申請?zhí)峁┑碾妷貉a償裝置實施例的示意圖;
圖4a是該申請?zhí)峁┑碾妷鹤儞Q單元實施例的示意圖;
圖4b是該申請?zhí)峁┑碾妷鹤儞Q單元實施例的另一示意圖;
圖4c是該申請?zhí)峁┑碾妷貉a償裝置取電方式的示意圖。
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離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用前景
離網(wǎng)型光伏發(fā)電系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于偏僻山區(qū)、無電區(qū)、海島、通訊和路燈等應(yīng)用場所。系統(tǒng)一般由太陽電池組件組成的光伏方陣、太陽能充放電控制器、蓄電池組、離網(wǎng)型逆變器、直流負載和交流負載等構(gòu)成。光伏方陣在有光...
離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用前景
離網(wǎng)型光伏發(fā)電系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于偏僻山區(qū)、無電區(qū)、海島、通訊和路燈等應(yīng)用場所。系統(tǒng)一般由太陽電池組件組成的光伏方陣、太陽能充放電控制器、蓄電池組、離網(wǎng)型逆變器、直流負載和交流負載等構(gòu)成。光伏方陣在有光照的...
獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)也叫離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)。主要由太陽能電池組件、控制器、蓄電池組成,若要為交流負載供電,還需要配置交流逆變器?! —毩⒐夥l(fā)電系統(tǒng)分類: 1、無蓄電池的直流光伏發(fā)電系統(tǒng) 無蓄電池的直流...
2016年12月7日,《光伏發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用于該系統(tǒng)的電壓補償裝置、變流器》獲得第十八屆中國專利優(yōu)秀獎。
參見圖1,該圖為《光伏發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用于該系統(tǒng)的電壓補償裝置、變流器》提供的光伏發(fā)電系統(tǒng)實施例一示意圖。
該實施例提供一種光伏發(fā)電系統(tǒng),包括至少一個具有直流輸入端和交流輸出端的變流器120、與所述變流器120的直流輸入端對應(yīng)電氣連接的太陽能電池串列110、三相絕緣變壓器130、中性線裝置150和電壓補償裝置140,所述變流器120的交流輸出端并聯(lián),所述太陽能電池串列110包括至少一個太陽能電池板,所述三相絕緣變壓器130包括初級側(cè)131和次級側(cè)132,所述初級側(cè)131與變流器的交流輸出端電氣連接,所述中性線裝置150的第一端與所述變流器120的交流輸出端以及所述三相絕緣變壓器130的初級側(cè)131電氣連接,所述電壓補償裝置140連接在所述中性線裝置150的第二端與地之間,通過控制所述電壓補償裝置140的輸出電壓來控制所述中性線裝置150的第二端的電位。
《光伏發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用于該系統(tǒng)的電壓補償裝置、變流器》提供的光伏發(fā)電系統(tǒng),包括中性線裝置和電壓補償裝置,所述中性線裝置的第一端與光伏發(fā)電系統(tǒng)中變流器的交流輸出端以及三相絕緣變壓器的初級側(cè)電氣連接;所述電壓補償裝置與所述中性線裝置的第二端電氣連接,通過控制所述電壓補償裝置的輸出電壓來控制所述中性線裝置的電位。
當(dāng)光伏發(fā)電系統(tǒng)中含有多個變流器時,只需在一個變流器的交流輸出端設(shè)置該中性線裝置和電壓補償裝置,即可達到消除系統(tǒng)中所有變流器所接光伏組串的PID影響,從而提高系統(tǒng)中所有光伏組件的使用壽命。
參見圖2a,該圖為《光伏發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用于該系統(tǒng)的電壓補償裝置、變流器》提供的光伏發(fā)電系統(tǒng)實施例二示意圖,與上述實施例一相比,進一步地,中性線裝置150包括三個無極性的電容,所述電容的一端連接在一起做為所述中性線裝置150的第二端;電容的另一端分別與所述變流器的交流輸出端的三相連接。
參見圖2b,該圖為《光伏發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用于該系統(tǒng)的電壓補償裝置、變流器》提供的光伏發(fā)電系統(tǒng)實施例三示意圖,與上述實施例一相比,進一步地,中性線裝置150包括三個電阻,所述電阻的一端連接在一起做為所述中性線裝置150的第二端;電阻的另一端分別與所述變流器的交流輸出端的三相連接。
通過利用電容或電阻構(gòu)建系統(tǒng)中性端子,方案簡單易行,避免多臺變流器均需引出N線與三相絕緣變壓器的中性端子相連,從而減低了系統(tǒng)成本和線路損耗;且針對不具備中性端子的變壓器的系統(tǒng),同樣適用。
進一步地,請參見圖3,電壓補償裝置140包括輸入單元1402、電壓變換單元1404和輸出單元1406;所述輸入單元1402用于從太陽能電池串列110取電,或者,從三相絕緣變壓器130的初級側(cè)131或次級側(cè)132取電;電壓變換單元1404,用于將所述輸入單元1402取得的電壓進行變換后發(fā)送給輸出單元1406;輸出單元1406,所述輸出單元1406與所述中性線裝置150的第二端連接,用于將所述電壓變換單元1404變換的電壓反饋到所述中性線裝置150的第二端來控制中性線裝置150的第二端的電位。
進一步地,所述輸入單元1402從三相絕緣變壓器130的初級側(cè)131或次級側(cè)132取電具體為:輸入單元1402從三相絕緣變壓器130的初級側(cè)131的線電壓或相電壓取電;或,輸入單元1402從三相絕緣變壓器130的次級側(cè)132的線電壓或相電壓取電。
需要說明的是,輸入單元從三相絕緣變壓器的初級側(cè)或次級側(cè)取電時,電壓變換單元1404可以為任何類型的將交流電轉(zhuǎn)換為直流電的電路。
請參見圖4a,該圖為《光伏發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用于該系統(tǒng)的電壓補償裝置、變流器》提供的電壓變換單元實施例的示意圖。
所述電壓變換單元1404包括三相工頻變壓器1404a、整流橋1404c、第一DC/DC變換器1404b;所述三相工頻變壓器1404a的初級側(cè)連接三相絕緣變壓器的初級側(cè)或次級側(cè),整流橋1404c連接在三相工頻變壓器1404a的次級側(cè)與第一DC/DC變換器1404b的輸入端之間,用來將三相絕緣變壓器130的初級側(cè)131或次級側(cè)132獲取的交流電整流成直流電,所述第一DC/DC變換器1404b的輸出端A與中性線裝置150的第二端相連。
需要說明的是,輸入單元從太陽能電池串列取電時,電壓變換單元1404可以為任何類型的將直流電進行電壓等級變換的電路;
請參見圖4b,該圖為《光伏發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用于該系統(tǒng)的電壓補償裝置、變流器》提供的電壓變換單元實施例的另一示意圖。
所述輸入單元1402從所述太陽能電池串列110取電,所述電壓變換單元1404包括第二DC/DC變換器1404d,所述第二DC/DC變換器1404d的輸入端與所述太陽能電池串列110的PV 和PV-相連,所述第二DC/DC變換器1404d的輸出端B與中性線裝置150的第二端相連。
參見圖4c,該圖為電壓補償裝置取電方式的示意圖。
輸入單元1402從三相絕緣變壓器130的初級側(cè)131或次級側(cè)132取電,或者,所述輸入單元1402從所述太陽能電池串列110取電,可以通過控制單刀雙擲開關(guān)1404e來實現(xiàn),所述控制單刀雙擲開關(guān)1404e的控制信號可以由變流器120發(fā)送,也可以由電壓補償裝置140發(fā)送,還可以由獨立的控制裝置來發(fā)送等等,該申請不進行具體限定。
需要說明的是,上述實施例中,電壓補償裝置既可以作為獨立設(shè)備,也可以是具有直流輸入端和交流輸出端的至少一個變流器中的任一個變流器的一部分,和該變流器作為一個整體設(shè)備。
《光伏發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用于該系統(tǒng)的電壓補償裝置、變流器》提供的光伏發(fā)電系統(tǒng),包括中性線裝置和電壓補償裝置,所述中性線裝置的第一端與光伏發(fā)電系統(tǒng)中變流器的交流輸出端以及三相絕緣變壓器的初級側(cè)電氣連接;所述電壓補償裝置與所述中性線裝置的第二端電氣連接,通過控制所述電壓補償裝置的輸出電壓來控制所述中性線裝置的電位,從而解決電勢誘導(dǎo)衰減給組件帶來的性能下降的問題。當(dāng)光伏發(fā)電系統(tǒng)中含有多個變流器時,只需在一個變流器的交流輸出端設(shè)置該中性線裝置和電壓補償裝置,即可達到消除系統(tǒng)中所有變流器所接光伏組串的PID影響,從而提高系統(tǒng)中所有光伏組件的使用壽命。
《光伏發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用于該系統(tǒng)的電壓補償裝置、變流器》還提供了電壓補償裝置的實施例,對應(yīng)于上述光伏發(fā)電系統(tǒng)實施例中的電壓補償裝置。
該申請還提供了光伏發(fā)電系統(tǒng)中變流器的實施例,該變流器包括上述實施例中的電壓補償裝置。
需要說明的是,中性線裝置可以是具有直流輸入端和交流輸出端的至少一個變流器中的任一個變流器的一部分,和該變流器作為一個整體設(shè)備。
《光伏發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用于該系統(tǒng)的電壓補償裝置、變流器》要解決的技術(shù)問題是提供一種解決電勢誘導(dǎo)衰減的電壓補償裝置、變流器及光伏發(fā)電系統(tǒng),能夠解決PID導(dǎo)致的組件性能下降問題。
《光伏發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用于該系統(tǒng)的電壓補償裝置、變流器》提供了一種光伏發(fā)電系統(tǒng),包括至少一個具有直流輸入端和交流輸出端的變流器、與所述變流器的直流輸入端對應(yīng)電氣連接的太陽能電池串列、三相絕緣變壓器,所述變流器的交流輸出端并聯(lián),所述太陽能電池串列包括至少一個太陽能電池板,所述三相絕緣變壓器包括初級側(cè)和次級側(cè),所述初級側(cè)與變流器的交流輸出端電氣連接,所述光伏發(fā)電系統(tǒng)還包括:中性線裝置,所述中性線裝置的第一端與所述變流器的交流輸出端以及所述三相絕緣變壓器的初級側(cè)電氣連接;電壓補償裝置,所述電壓補償裝置連接在所述中性線裝置的第二端與地之間,通過控制所述電壓補償裝置的輸出電壓來控制所述中性線裝置的第二端的電位。
進一步地,所述中性線裝置包括三個無極性的電容,所述電容的一端連接在一起做為所述中性線裝置的第二端,所述電容的另一端分別與所述變流器的交流輸出端的三相連接。
進一步地,所述中性線裝置包括三個電阻,所述電阻的一端連接在一起做為所述中性線裝置的第二端,所述電阻的另一端分別與所述變流器的交流輸出端的三相連接。
進一步地,所述電壓補償裝置包括:輸入單元,用于從所述太陽能電池串列取電,或者,從三相絕緣變壓器初級側(cè)或次級側(cè)取電;電壓變換單元,用于將所述輸入單元取得的電壓進行變換后發(fā)送給輸出單元;輸出單元,所述輸出單元與所述中性線裝置的第二端連接,用于將所述電壓變換單元變換的電壓反饋到所述中性線裝置的第二端來控制中性線裝置的第二端的電位。
進一步地,所述輸入單元從三相絕緣變壓器的初級側(cè)或次級側(cè)取電,所述電壓變換單元包括三相工頻變壓器、整流橋、第一DC/DC變換器;所述三相工頻變壓器的初級側(cè)連接三相絕緣變壓器的初級側(cè)或次級側(cè),所述整流橋連接在三相工頻變壓器的次級側(cè)與第一DC/DC變換器的輸入端之間,所述整流橋用于將三相工頻變壓器的次級側(cè)的交流電轉(zhuǎn)換成直流電提供給第一DC/DC變換器,所述第一DC/DC變換器的輸出端與中性線裝置的第二端相連。
進一步地,所述輸入單元從三相絕緣變壓器初級側(cè)或次級側(cè)取電具體為:輸入單元從三相絕緣變壓器初級側(cè)的線電壓或相電壓取電;或,輸入單元從三相絕緣變壓器次級側(cè)的線電壓或相電壓取電。
進一步地,所述輸入單元從所述太陽能電池串列取電,所述電壓變換單元包括第二DC/DC變換器,所述第二DC/DC變換器的輸入端與所述太陽能電池串列相連,所述第二DC/DC變換器的輸出端與中性線裝置的第二端相連。
進一步地,所述電壓補償裝置是所述至少一個具有直流輸入端和交流輸出端的變流器中的任一個變流器的一部分。
《光伏發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用于該系統(tǒng)的電壓補償裝置、變流器》還提供一種電壓補償裝置,與上述光伏發(fā)電系統(tǒng)中的電壓補償裝置一致。
《光伏發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用于該系統(tǒng)的電壓補償裝置、變流器》還提供一種應(yīng)用于上述光伏發(fā)電系統(tǒng)的變流器,包括上述的電壓補償裝置。
《光伏發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用于該系統(tǒng)的電壓補償裝置、變流器》提供的光伏發(fā)電系統(tǒng),包括中性線裝置和電壓補償裝置,所述中性線裝置的第一端與光伏發(fā)電系統(tǒng)中變流器的交流輸出端以及三相絕緣變壓器的初級側(cè)電氣連接;所述電壓補償裝置連接在所述中性線裝置的第二端與地之間,通過控制所述電壓補償裝置的輸出電壓來控制所述中性線裝置的電位。與2013年6月前已有技術(shù)相比,該發(fā)明提供的電壓補償裝置和變流器同時工作,通過控制電壓補償裝置的輸出電壓來控制中性線裝置的電位,避免多臺變流器均需引出N線與三相絕緣變壓器的中性端子相連,從而減低了系統(tǒng)成本和線路損耗,方案簡單易行;并且適用于不具備中性端子的變壓器的光伏發(fā)電系統(tǒng)。當(dāng)光伏發(fā)電系統(tǒng)中含有多個變流器時,只需在一個變流器的交流輸出端設(shè)置該中性線裝置和電壓補償裝置,即可達到消除系統(tǒng)中所有變流器所接光伏組串的PID影響,從而提高系統(tǒng)中所有光伏組件的使用壽命。
1.一種光伏發(fā)電系統(tǒng),包括至少一個具有直流輸入端和交流輸出端的變流器、與所述變流器的直流輸入端對應(yīng)電氣連接的太陽能電池串列、三相絕緣變壓器,所述變流器的交流輸出端并聯(lián),所述太陽能電池串列包括至少一個太陽能電池板,所述三相絕緣變壓器包括初級側(cè)和次級側(cè),所述初級側(cè)與變流器的交流輸出端電氣連接,其特征在于,所述變流器包括三個交流輸出端,所述光伏發(fā)電系統(tǒng)還包括:中性線裝置,所述中性線裝置包括第一端和第二端,所述中性線裝置的第一端與所述變流器的三個交流輸出端以及所述三相絕緣變壓器的初級側(cè)的三根火線電氣連接;電壓補償裝置,所述電壓補償裝置連接在所述中性線裝置的第二端與地之間,通過控制所述電壓補償裝置的輸出電壓來控制所述中性線裝置的第二端的電位。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的光伏發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述中性線裝置包括三個無極性的電容,所述電容的一端連接在一起做為所述中性線裝置的第二端,所述電容的另一端分別與所述變流器的三個交流輸出端連接。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的光伏發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述中性線裝置包括三個電阻,所述電阻的一端連接在一起做為所述中性線裝置的第二端,所述電阻的另一端分別與所述變流器的三個交流輸出端連接。
4.根據(jù)權(quán)利要求1至3中任一項所述的光伏發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述電壓補償裝置包括:輸入單元,用于從所述太陽能電池串列取電,或者,從三相絕緣變壓器初級側(cè)或次級側(cè)取電;電壓變換單元,用于將所述輸入單元取得的電壓進行變換后發(fā)送給輸出單元;輸出單元,所述輸出單元與所述中性線裝置的第二端連接,用于將所述電壓變換單元變換的電壓反饋到所述中性線裝置的第二端來控制中性線裝置的第二端的電位。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的光伏發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述輸入單元從三相絕緣變壓器的初級側(cè)或次級側(cè)取電,所述電壓變換單元包括三相工頻變壓器、整流橋、第一DC/DC變換器;所述三相工頻變壓器的初級側(cè)連接三相絕緣變壓器的初級側(cè)或次級側(cè),所述整流橋連接在三相工頻變壓器的次級側(cè)與第一DC/DC變換器的輸入端之間,所述整流橋用于將三相工頻變壓器的次級側(cè)的交流電轉(zhuǎn)換成直流電提供給第一DC/DC變換器,所述第一DC/DC變換器的輸出端與中性線裝置的第二端相連。
6.根據(jù)權(quán)利要求4所述的光伏發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述輸入單元從三相絕緣變壓器初級側(cè)或次級側(cè)取電具體為:輸入單元從三相絕緣變壓器初級側(cè)的線電壓或相電壓取電;或,輸入單元從三相絕緣變壓器次級側(cè)的線電壓或相電壓取電。
7.根據(jù)權(quán)利要求4所述的光伏發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述輸入單元從所述太陽能電池串列取電,所述電壓變換單元包括第二DC/DC變換器,所述第二DC/DC變換器的輸入端與所述太陽能電池串列相連,所述第二DC/DC變換器的輸出端與中性線裝置的第二端相連。
8.根據(jù)權(quán)利要求5所述的光伏發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述輸入單元從三相絕緣變壓器初級側(cè)或次級側(cè)取電具體為:輸入單元從三相絕緣變壓器初級側(cè)的線電壓或相電壓取電或,輸入單元從三相絕緣變壓器次級側(cè)的線電壓或相電壓取電。
9.根據(jù)權(quán)利要求1至3中任一項所述的光伏發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述電壓補償裝置是所述至少一個具有直流輸入端和交流輸出端的變流器中的任一個變流器的一部分。
10.根據(jù)權(quán)利要求4所述的光伏發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述電壓補償裝置是所述至少一個具有直流輸入端和交流輸出端的變流器中的任一個變流器的一部分。
11.根據(jù)權(quán)利要求5所述的光伏發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述電壓補償裝置是所述至少一個具有直流輸入端和交流輸出端的變流器中的任一個變流器的一部分。
12.根據(jù)權(quán)利要求6所述的光伏發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述電壓補償裝置是所述至少一個具有直流輸入端和交流輸出端的變流器中的任一個變流器的一部分。
13.根據(jù)權(quán)利要求7所述的光伏發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述電壓補償裝置是所述至少一個具有直流輸入端和交流輸出端的變流器中的任一個變流器的一部分。
14.根據(jù)權(quán)利要求8所述的光伏發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述電壓補償裝置是所述至少一個具有直流輸入端和交流輸出端的變流器中的任一個變流器的一部分。
15.一種如權(quán)利要求1至14中任一項所述的電壓補償裝置。16.一種應(yīng)用于光伏發(fā)電系統(tǒng)的變流器,包括權(quán)利要求15所述的電壓補償裝置。
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光伏發(fā)電系統(tǒng)中逆變器的介紹 一、逆變器的概念 通常,把將交流電能變換成直流電能的過程稱為整流, 把完成整流功能的電路稱為整流 電路,把實現(xiàn)整流過程的裝置稱為整流設(shè)備或整流器。 與之相對應(yīng), 把將直流電能變換成交 流電能的過程稱為逆變, 把完成逆變功能的電路稱為逆變電路, 把實現(xiàn)逆變過程的裝置稱為 逆變設(shè)備或 逆變器 。 現(xiàn)代逆變技術(shù)是研究逆變電路理論和應(yīng)用的一門科學(xué)技術(shù)。它是建立在工業(yè)電子技術(shù)、 半導(dǎo)體器件技術(shù)、 現(xiàn)代控制技術(shù)、 現(xiàn)代電力電子技術(shù)、 半導(dǎo)體變流技術(shù)、 脈寬調(diào)制 (PWM) 技術(shù)等學(xué)科基礎(chǔ)之上的一門實用技術(shù)。 它主要包括半導(dǎo)體功率集成器件及其應(yīng)用、 逆變電路 和逆變控制技術(shù)3大部分。 二、逆變器的分類 逆變器的種類很多,可按照不同的方法進行分類。 1.按逆變器輸出交流電能的頻率分,可分為工頻逆變器、中頻逆器和高頻 逆變器 。工 頻逆變器的頻率為50~60Hz的逆變器; 中頻逆
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評分: 4.6
光伏發(fā)電系統(tǒng)中逆變器的介紹 一、逆變器的概念 通常,把將交流電能變換成直流電能的過程稱為整流, 把完成整流功能的電路稱為整流 電路,把實現(xiàn)整流過程的裝置稱為整流設(shè)備或整流器。 與之相對應(yīng), 把將直流電能變換成交 流電能的過程稱為逆變, 把完成逆變功能的電路稱為逆變電路, 把實現(xiàn)逆變過程的裝置稱為 逆變設(shè)備或 逆變器 。 現(xiàn)代逆變技術(shù)是研究逆變電路理論和應(yīng)用的一門科學(xué)技術(shù)。它是建立在工業(yè)電子技術(shù)、 半導(dǎo)體器件技術(shù)、 現(xiàn)代控制技術(shù)、 現(xiàn)代電力電子技術(shù)、 半導(dǎo)體變流技術(shù)、 脈寬調(diào)制 (PWM) 技術(shù)等學(xué)科基礎(chǔ)之上的一門實用技術(shù)。 它主要包括半導(dǎo)體功率集成器件及其應(yīng)用、 逆變電路 和逆變控制技術(shù)3大部分。 二、逆變器的分類 逆變器的種類很多,可按照不同的方法進行分類。 1.按逆變器輸出交流電能的頻率分,可分為工頻逆變器、中頻逆器和高頻 逆變器 。工 頻逆變器的頻率為50~60Hz的逆變器; 中頻逆
第1章 光伏發(fā)電系統(tǒng)概述
第2章 光伏電池
第3章 儲能技術(shù)
第4章 控制器
第5章 逆變器
第6章 輔助設(shè)備
第7章 光伏發(fā)電監(jiān)控系統(tǒng)
第8章 光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計
第9章 光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝施工
第10章 光伏發(fā)電系統(tǒng)測試及維護
第11章 光伏發(fā)電相關(guān)政策、標準及規(guī)范
第12章 光伏發(fā)電系統(tǒng)工程實例 2100433B
太陽能是取之不盡、用之不竭的無污染的清潔能源,在人類發(fā)展過程中起著舉足輕重的作用。太陽能光伏產(chǎn)業(yè)是21世紀最具競爭力的朝陽產(chǎn)業(yè)之一??茖W(xué)的發(fā)展和技術(shù)的競爭最終還是靠人才。太陽能光伏產(chǎn)業(yè)剛剛起步,技術(shù)人才缺乏,培養(yǎng)人才是當(dāng)務(wù)之急。為了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和人才的培養(yǎng),編寫優(yōu)良的光伏教材具有重大的意義。
光伏發(fā)電系統(tǒng)主要包括獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)和并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)?!吨醒霃V播電視大學(xué)教材:光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計及應(yīng)用》共十章,由光伏發(fā)電概述、光伏發(fā)電系統(tǒng)、太陽電池及其分類、太陽電池組件、蓄電池及其充放電模式、控制器及逆變器、光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計、光伏發(fā)電系統(tǒng)施工、光伏發(fā)電系統(tǒng)工程的驗收及維護、光伏發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用組成。本書旨在使學(xué)生掌握光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用的基本理論知識,為從事光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計工作提供理論指導(dǎo)。本課程具有明顯的理論性、實踐性、綜合性,在教學(xué)與學(xué)習(xí)過程中,應(yīng)注意堅持理論聯(lián)系實際、知識與能力兼顧、學(xué)以致用的原則。本書難度適中,容易讀懂,適合作為大、中專院校相關(guān)專業(yè)教材和供光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)人員閱讀。
本書是作者在長期從事光伏發(fā)電系統(tǒng)研究與應(yīng)用的基礎(chǔ)上,參考大量文獻編寫而成的。在本書中,既討論了太陽光輻射理論、光伏電池建模理論、光伏發(fā)電用電力電子系統(tǒng)的建模理論等光伏發(fā)電系統(tǒng)中的基本問題,又從光伏發(fā)電系統(tǒng)的實際應(yīng)用角度出發(fā),深入淺出地討論了一些實際問題:最大功率點的跟蹤、電池儲能、光伏水泵系統(tǒng)以及混合式光伏發(fā)電系統(tǒng)等,為光伏發(fā)電系統(tǒng)的實際應(yīng)用提供了理論基礎(chǔ)。
本書可為從事光伏發(fā)電系統(tǒng)相關(guān)研究和應(yīng)用的工程技術(shù)人員提供參考,也可作為高等院校相關(guān)專業(yè)學(xué)生的教材使用。