0.1MW单元逆变器-箱变一体化:新型光伏配电方案

2 下载量 122 浏览量 更新于2024-08-28 收藏 448KB PDF 举报
"光伏发电用0.1MW单元逆变器-箱变一体化装置设计新方案" 在当前的光伏发电领域,为了优化配电效率和降低成本,提出了一个新的设计方案——“0.1MW单元逆变器-箱变一体化装置”。这个设计新方案旨在克服现有集中式、组串式和集散式光伏发电系统的局限性。 1. 光伏发电基本原理:光伏发电是通过光伏电池板将太阳光转化为电能,然后经过直流配电系统,通过汇流箱汇集到逆变器,逆变器将直流电转换成交流电,再经过升压变压器将电压提升至配电网所需的水平。 2. 当前技术概述: - 集中式系统:以1MW为设计单位,采用2台500KW的集中式逆变器,将光能转化的直流电升压至0.315KV交流电。 - 集散式系统:与集中式相似,但增加MPPT(最大功率点跟踪)模块,以提高效率并稳定电压,直流电压升至800V。 - 组串式系统:每个单元为28-50KW,先逆变为480V交流电,再通过交流汇流箱连接到1MW的箱变升压。 3. 现有技术问题: - 占地面积大,不适用于复杂地形。 - 效率提升有限,发电系统效率约在78%-80%。 - 体积大,运输和安装困难。 - 土建成本高,交直流传输损耗较大。 - 故障影响范围广,可能导致大面积停机。 - 组串式方案虽有优势,如提高山地光伏效率,但价格昂贵,可靠性需进一步验证。 4. 新方案描述: 这个新方案旨在显著提高发电效率,通过创新的逆变器和箱变集成设计,减小设备体积,降低土建和运输成本,减少交直流传输损耗,同时优化MPPT功能以提高电力输出稳定性。具体的技术细节包括如何优化逆变器与箱变的结合,以及如何在不影响系统可靠性的前提下提高发电效率和降低故障影响范围。 5. 预期效果: 该一体化装置有望在保证发电效率的同时,减少对环境的影响,降低整体运营成本,提高光伏发电的经济效益。同时,其紧凑的设计也有利于在各种地形条件下部署,特别是对于山地或空间有限的区域,其优势更为明显。 通过这种创新设计,光伏发电系统能够更高效、更经济地将太阳能转化为可用的电力,从而为全球的可持续能源供应做出贡献。这种0.1MW单元逆变器-箱变一体化装置设计的新方案,是光伏技术进步的一个重要里程碑,预示着未来光伏发电系统将更加高效、智能且易于部署。