在光伏系統中,太陽能逆變器的成本不到5%,但卻是發電效率的決定性因素之一。在組件等附件完全一致的情況下,如果選用不同的逆變器,系統的總發電量會有5%到10%的差異。這種差異主要是由逆變器引起的。MPPT效率是決定光伏逆變器發電能力的關鍵因素,其重要性甚至超過了光伏逆變器本身的效率。MPPT效率等于硬件效率乘以軟件效率。硬件效率主要取決于采樣電路的精度、MPPT電壓范圍和MPPT路徑的數量。
最大功率點跟蹤(MPPT)是光伏發電系統的核心技術。是指根據不同的環境溫度和光照強度,調整光伏陣列的輸出功率,使光伏陣列始終輸出最大功率。
MPPT采樣電路的精度
實現 MPPT 的方法有很多種。但是,無論采用哪種方法,都需要先測量元件功率的變化,然后再對變化做出反應。這個過程中最關鍵的組件是電流傳感器。其測量精度和線性誤差將直接決定硬件效率。電流傳感器主要有兩種:閉環型和開環型。開環電流傳感器一般為電壓型,體積小,重量輕,無插頭損耗,成本低,線性精度可達99%。其總測量誤差約為1%。閉環電流傳感器頻帶范圍廣,精度高,響應時間快,抗干擾能力強。其線性精度約為 99。
當天氣條件發生劇烈變化時,閉環傳感器具有優勢。
閉環電流傳感器
開環電流傳感器
MPPT電壓范圍
功率逆變器的工作電壓范圍與 逆變器的電氣拓撲結構和逆變器的輸出電壓有關。組串式逆變器和分布式逆變器采用兩級電氣拓撲結構。MPPT工作電壓范圍為250-850V。集中式逆變器采用單級結構,其輸出電壓有270V、315V、400V等規格。輸入MPPT有450-850V、500-850V、570-850V等電壓范圍,單級結構有組串式逆變器,只有一個DC-AC逆變器。其輸出電壓為400V,MPPT輸入電壓范圍為570-850V。從應用的角度來看,每種逆變器都有自己的優缺點。
從逆變器的角度來看,對于輸出電壓較高的逆變器,如果功率等級相同,電流越小效率越高。與兩級結構相比,單級結構結構更簡單,可靠性更高,成本更低,成本更低。
從系統的角度來看,如果逆變器的MPPT電壓范圍較寬,則可以早起晚停,發電時間更長。
根據電壓源串聯原理,系統輸出電壓相加,電流不變。光伏組件串聯后,輸出電流由最小面板數決定。由于組件原材料、加工工藝、陰影、灰塵等的影響,如果降低一個組件的功率,則該系列組件的功率也會降低。因此,應盡量減少串聯元件的數量,增加并聯元件的數量,以減少元件一致性帶來的影響。
MPPT 循環
目前,組串式逆變器有1-5個MPPT回路,工頻集中式逆變器也有1-3個MPPT回路。分布式逆變器集成了匯流箱和MPPT升壓。有多個MPPT,還有一個高頻模塊化集中逆變器。每個模塊都有一個 MPPT。這個解決方案是艾默生在2010年推出的,但是可能因為當時技術還不成熟,市場反應不太理想。
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從解決失配問題的角度來看,MPPT越多越有利。從穩定性和效率的角度來看,MPPT 數量越少越好,因為 MPPT 數量的增加往往會導致系統成本更高、穩定性更差、損耗更大。因此,需要結合實際的地形需求選擇合適的方案。理論上,元件的不一致性應該超過0.5%,那么就有了一些操作值。
功能損失:MPPT算法有很多,如干擾觀測法、增量電導法、電導增量法等。無論采用哪種算法,日照強度都是通過不斷變化的直流電壓來判斷的,因此無法避免誤差。例如,當電壓實際處于最佳工作點時, 逆變器仍會嘗試改變電壓來判斷是否為最佳工作點。如果 MPPT 環路增加,損失會更大。
測量損耗:當MPPT工作時,逆變器必須測量電流和電壓。一般來說,電流越大,抗干擾能力越大,誤差越小。2回路MPPT的電流是4回路MPPT的2倍,誤差大大降低。例如某公司50kW太陽能逆變器 采用開環直流電流傳感器HLSR20-P,電流為20A,誤差為1%。當輸入電流小于 0.5A 時,經常會出現錯誤。當輸入電流小于0.2A時,基本無法工作。
電路損耗:MPPT主電路有一個電感和一個開關晶體管,在工作過程中也會產生損耗。一般來說,電流越大,電感值越低,損耗越小。
下圖是兩個不同地方不同MPPT逆變器的實際發電量。從圖中可以看出,在沒有遮擋的平坦區域,兩臺逆變器的發電量是差不多的。在山區或一般遮光條件下的屋頂上,兩級多路MPPT逆變器具有較高的發電能力。
概括
逆變器MPPT技術的多樣性給電站設計帶來了極大的便利。結合實際科學設計,針對不同地形、不同光照條件,選擇不同的逆變器,降低電站成本,提高經濟效益。山地電站和屋頂電站存在不一致、偏遮擋的現象,不同的山地有不同的遮擋特性,導致組件不匹配問題。建議選擇多路MPPT、寬電壓范圍的兩級逆變器,可以延長早晚發電時間。在沒有遮蔽物和良好照明條件的平坦區域。
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