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双“剑”合璧,功力加倍!看高功率组件和组串逆变器如何高效搭配!

光伏组件与逆变器作为光伏发电系统最重要的两个部件,各有分工。光伏组件将太阳光的能量转化为电能;逆变器将直流电转化为交流电,且辅助电网稳定可靠运行。高功率组件需要与逆变器合理搭配,才能有效提升光伏系统发电产出。 近期,阿特斯成功举办《面向全场景应用的高功率组件与组串逆变器匹配分析》线上直播活动,收获广泛好评。在本次直播活动中,阿特斯中国区产品技术推广人员从组件技术的发展过程、逆变器的发展和分类,以及高功率组件和组串逆变器搭配采用不同容配比的度电成本差异三个维度进行详细解析。 一、组件技术不断迭代,功率/电流/效率持续提升 1、电池片的尺寸:从125mm发展到目前常用的182mm和210mm。 2、电池片技术:从传统的全铝背场电池发展到PERC电池,继续向N型电池(TOPCon/HJT)技术发展。 3、组件封装:从整片电池封装发展到目前半片或1/6片电池封装,从单玻组件发展到双面双玻组件。 二、逆变器种类多样,需考虑和组件的匹配并设置合理容配比 光伏逆变器将光伏组件发出的直流电逆变成交流电,在智能电站的发展方向上还承担了电网和负荷的配合、信息交互、数据分析、光储集合等作用,对电网稳定运行有着积极的意义。 光伏逆变器功率电路最基本的元器件主要是功率器件、电感和电容,从不同的维度基本上可分为: 1、按电气是否隔离分类:隔离型逆变器是通过插入工频或高频变压器实现了电网和电池板的电器隔离,提升安全同时一定程度上降低了效率;而非隔离型逆变器效率能达到99%以上,是目前业界普遍使用的类型。 2、按电路结构分类:分为单级式(集中逆变器)和两级式(集散式和组串式逆变器)。其中单级式逆变器运行电压范围较窄,但拓扑结构简单,如功率大的集中逆变器的单瓦成本稍低;两级式有DC/DC,DC/AC电路,运行电压范围宽。 3、按照和组件的匹配方式可分为: 1)集中式逆变器:是大型地面电站最常用的,相对总的成本较低,电能质量高,缺点最大功率点跟踪的数量少,不能跟踪到每一路。 2)组串式逆变器:能够适应复杂环境,不受各组串间差异的影响,最大程度增加了发电量。 3)集散式逆变器:是“分散MPPT跟踪”和“集中逆变”,满足复杂环境的同时相对降低了些成本,但工程案例少。 4)微型逆变器:通常指功率不大于1kW的逆变器,不适用于中大型电站。 近些年随着电力电子技术的快速发展,逆变器性能得到进一步提升,作为光伏组件和电网的重要媒介,选型至关重要。在实际应用中,需要根据项目的特点,选择匹配的逆变器配套,并合理设置容配比,才能更好推进降本增效。 三、高功率组件搭配大电流逆变器,成为新建光伏电站降本增效首选 阿特斯于2021年初开始量产182和210系列高功率组件,使电站的初始系统成本和度电成本均有一定程度的降低。同时,随着高功率组件的电流变大,逆变器也需要随之进行调整以实现更优适配。 阿特斯组件研发团队持续与行业内各知名逆变器厂商进行深入技术交流和探讨210mm硅片尺寸带来的逆变器电流挑战和解决方案。 1、对于集中式逆变器:可直接与高功率组件匹配。 2、对于组串式逆变器:推荐单串20A逆变器机型;而对于单串电流为20A以下的逆变器机型,采用1串/MPPT+个别2串/MPPT。 3、确保安全匹配,签署组件与逆变器兼容性声明。 4、为方便客户选型,阿特斯还设计了组件和逆变器匹配小工具 https://invertertool.csisolar.com/ 注:本工具只提供阿特斯组件和主流逆变器的初步系统匹配信息,准确的匹配情况需要根据系统设计及项目地情况由专业的系统设计人员评估。 针对客户最关心的“高功率组件与逆变器的匹配性” 问题,阿特斯技术团队选取中国典型的4个地点,青海格尔木、山西吕梁、江苏苏州和海南,针对工商业分布式和地面电站场景,分别搭配MPPT电流为30A和40A的逆变器机型进行了分析。 基于不同地理环境的应用数据分析,对高功率组件与逆变器匹配,阿特斯技术团队有以下建议: 1、优先选择组串允许输入电流略大于组件工作电流的机型。 2、搭配MPPT电流30A的组串逆变器,210系列组件在1串/MPPT+部分2串/MPPT, 容配比优化后可以实现最低的LCOE;搭配MPPT电流40A的组串逆变器时,可以在较低的容配比下实现最低LCOE,利于降低初始成本。 3、实现最低LCOE需要超配提升发电量,不管是什么版型的组件,都要承担一定的超配损失,容配比可以初步参考行标推荐。但对于准确的取值,由于每个项目的边界条件差异,不同项目还需要具体的优化。 总之,高功率组件与组串逆变器合理搭配使用,可以适应复杂环境,最大程度消除组串差异带来的发电量影响,在复杂的场景如地形高低起伏的条件下,实现较佳的经济效益。 阿特斯在11月举办了专题直播从不同维度对高功率组件和组串逆变器的匹配效果进行了分析,感兴趣的读者可点击以下直播回看,了解更多详细内容。