多组串逆变
多组串逆变是取了集中逆变和组串逆变的优点,避免了其缺点,可应用于几千瓦的光伏发电站。在多组串逆变器中,包含了不同的单独的功率峰值---和直流到直流的转换器,这些直流通过一个普通的直流到交流的逆变器转换成交流电,并网到电网上。光伏组串的不同额定值(如:不同的额定功率、每组串不同的组件数、组件的不同的生产厂家等等)、不同的尺寸或不同技术的光伏组件、不同方向的组串(如:东、南和西)、不同的倾角或遮影,都可以被连在一个共同的逆变器上,同时每一组串都工作在它们各自的大功率峰值上。同时,直流电缆的长度减少、将组串间的遮影影响和由于组串间的差异而引起的损失减到小。
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光伏技术主要应用于以下领域:
农村电气化离网系统:在不通电的地方,光伏系统通过充电控制器连接到电池。可以使用一个逆变器提供交流电源,供普通电器使用。典型的离网应用是为偏远地区(如山区房屋和---家的地区)供电。农村电气化是指如下两类应用:可满足一个家庭基本用电需求的小型家用太阳能系统;或可为几个家庭提供足够电能、稍大些的小型太阳能电网。
混合系统:太阳能系统可与其它种类的能源(例如生物质能发电、风力发电或柴油发电)组合在一起,以---持续稳定供应电力。混合动力系统可以是并网的、独立的或由电网提供后备支持。
针对相关标准的测试。
为达到这些测试目的,必须创造出一种可预期、可重复的太阳光照条件,并控制其环境温度,以得到固定的i-v输出曲线。自然界的光照和其他环境因素难于控制,因此直接使用太阳能电池板对逆变器的性能进行测试是不可行的。
为了能够太阳能电池板在特定环境条件下的输出(---是对于小功率逆变器,精度的要求往往更高),很多厂家推出了的太阳能方阵模拟器,用于模拟各种环境下太阳能电池板的输出特性,地复现出不同环境条件下的i-v输出特性曲线。i-v曲线的数据多来自于用户对太阳能电池板输出的实际测量结果。为了简化操作,目前国际上通用的曲线设置方式是:通过i-v曲线上的四个特征值,即voc(开路电压值)、isc(短路电流值)、vmp(大功率点电压值)、imp(大功率点电流值)来拟合得到完整的i-v曲线。
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