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太阳能光伏发电系统离网逆变器的调试
1. 对于离网光伏发电系统,如果有交流负载,则必须配备离网逆变器,在调试前要先检查逆变器的产品说明书和出厂检验合格证书是否齐全。
2. 有条件时应对逆变器进行检测,其主要技术指标应符合相关标准《家用太阳能光伏电源系统
技术条件和试验方法》GB/T 19064的要求。
3. 测量逆变器输出的工作电压,检测输出波形、频率、效率、负载功率因数等指标是否符合设计要求。
4. 测试逆变器的保护、报警等功能,并做好记录。
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不同类型太阳能控制器的比较
串联型或并联型PWM控制器和MPPT型控制器的优缺点比较如下。
1、 PWM型控制器。
(1)优点:结构简单,石油化工风光互补发电设备,造价低廉;控制器可以做得很小,安装使用方便。
(2)缺点:系统工作效率低。太阳能电池输出电压受蓄电池电压控制,石油化工风光互补发电设备多少钱,不能跟踪太阳能电池的极限功率点;受蓄电池组的影响,不能实施准确的均衡浮充管理。
2、 MPPT型控制器。
(1)优点:系统充电效率好;稳压式的模块化设计,系统的可靠性高。
(2)缺点:电路结构复杂,造价比较高;体积和重量相对较大。
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太阳能光伏发电系统的错配效应
错配损耗是由互相连接的电池或组件,因为性能不相同或者工作条件不同造成的。在工作条件相同的情况下,错配损耗是由其性能不相同造成的,这是一个相当严重的问题,因为整个光伏模组的输出是取决于那个表现较差光伏电池的输出。例如,在一个模组中有一块电池片被阴影遮住,则其他工作正常的电池所产生的电能,大部分将被阴影遮挡的电池所抵消。反过来还可能会导致电能的严重损失,由此产生的局部加热也可能引起模组致命的损害。模组局部被阴影遮住是引起光伏组件错配的主要原因。
当模组中的一个光伏电池的参数与其他的明显不同时,错配现象就会发生。由错配造成的影响和电能损失大小取决于:
1. 光伏模组的工作地点;
2. 电路的结构布局;
3. 受影响电池的参数。
一个电池与其余电池在I-U曲线的上任何一处的差异都将引起错配损耗。尽管错配现象可能是由电池参数引起的,但是严重的错配通常都是由短路电流或开路电压的差异所造成的。错配影响力的大小还取决于电路的结构和错配的类型,严重的错配差异存在于电池处于反向偏压的时候。
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