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BIPV場景下,微型逆變器的應用問題
時間:2022-12-26 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
光伏建筑一體化(BIPV),是應用太陽能發電的一種新概念,簡單地講就是將太陽能光伏發電方陣安裝在建筑的圍護結構外表面來提供電力。
是建筑的一種形式,是光伏界與建筑界的跨界融合,是在現有建筑外圍護結構增加了發電元素。其中承擔發電功能的光電建筑材料,是需要適合的光線才能生產出電能,因此建筑的外維護結構區域是其適合安裝的地方。
根據光伏方陣與建筑結合的方式不同,光伏建筑一體化可分為兩大類:一類是光伏方陣與建筑的結合;另一類是光伏方陣與建筑的集成。
以往光伏材料大范圍使用于地面電站。隨著建筑市場多元化的發展,早在2000年初就提出光電幕墻應用形式的光電建筑,隨著光伏發電材料的進步,使建筑與光伏融合成為可能,而節能建筑對光伏材料應用于建筑上的需求,使得光電建筑越來越受到建筑界的重視。
在選擇建筑光伏材料當中,逆變器的作用至關重要。逆變器能夠將太陽光能轉化為直流電能,再經過逆變形成適用于各類設備的單相交流電能,而傳統逆變器存在短板效應、安裝、安全隱患等問題。
陰影遮擋是影響之一,陰影遮擋的產生主要由于鳥糞、灰塵、樹蔭等,那么在選擇最佳安裝光伏組件位置方面,盡量不要在有遮擋的地方安裝組件,實在不可避免的情況下,選擇一種合適的組件擺放方式,可以減輕陰影造成遮擋的影響。在日常運維中,注重光伏組件的清潔,及時清理積灰等異物。
從系統本身考慮,多路MPPT的實現將可降低陰影遮擋的影響。例如,微型逆變器光伏系統為全并聯設計電路,每塊組件都具有獨立MPPT,可以實現最大功率輸出,使得陰影、灰塵、樹葉對電池板的部分遮擋,不再有短板效應,消除了組件遮擋、朝向和角度不同而造成的失配問題,大大提高了發電量。
在光伏建筑一體化(BIPV)系統中,太陽能電池組件的安裝首先涉及到太陽能組件的安裝角度和安裝方向問題。安裝在建筑物上方或內部的光伏系統必須含有快速關斷功能以降低消防救援人員被電擊的風險。逆變器與光伏組件集成,可以實現模塊化設計、實現即插即用,系統擴展簡單方便。不獨立占用安裝空間,分布式安裝便于配置,能夠充分利用空間和適應不同安裝方向和角度的應用。
所以,當下能夠應對不同場景、陰影遮擋、起到外裝飾、防水等功用,同時兼顧發電,承擔光電建筑建材功能的光伏材料,在光伏建筑一體化起到重要作用。
另外,在傳統光伏系統中,對組件級數據缺失的容忍度高,但是在BIPV系統中,不能實時了解每塊組件的運行情況,將帶來極大的安全隱患。
在常規光伏電站中難以定位的故障點,在BIPV項目中更加難以排查,所以組件級數據對運維的來說至關重要。
通過禾邁監控平臺,能夠精確掌握每塊組件時刻的工作狀態,并精確定位組件物理位置;
某塊組件若發生問題,從該組件的發電功率/發電量上即可發現,進而可進一步分析以找出原因并解決問題。并根據情況選擇運維處理方式。
禾邁作為全球增速最快的組件級逆變器品牌,已為歐美亞非拉等80多個國家和地區的成千上萬個光伏電站提供更安全、高效、智能的MLPE解決方案。
組件級MPPT跟蹤技術,根治木桶效應,不懼遮擋,有效延長弱光狀態下系統發電時間,發電量比傳統光伏系統高出5%-30%。
IP67防護等級,通過北美最嚴苛的6000V浪涌測試,產品更加可靠,設計使用壽命35年,提供10年標準質保,可延保至25年。
根治PID效應。組件PID效應嚴重影響系統發電,加重運維負擔,微逆系統直流側僅40V左右電壓,從源頭上杜絕PID效應,為系統的高效運行保駕護航。
全球范圍內實時監控光伏電站系統每一塊組件的工作狀態,在線快速定位故障點及故障原因,實現精準高效運維。
輕松應對不同場景、不同朝向、陰影遮擋、不同組件/逆變器之間兼容,減少電站改造和逆變器特殊防護處理;系統可在不涉及改造的背景下,無限擴容。
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