简介:摘要:当前储能系统[1]的技术路线有集中式和组串式两种,集中式储能方案是一种较为传统的技术路线,电池模块直接并联,电压被强制平衡。充电时,有一个电池单体充满,并联的全部电池簇都要停止充电。同样,放电时,有一个电池单体放空,并联的全部电池簇都要停止放电。这就是所谓的‘木桶效应’,系统的整体寿命取决于寿命最短的电池。而组串式储能方案是一种新颖的技术架构和路线。组串式储能解决方案是把全部电池分成若干个电池簇,每个电池簇再继续分成若干个电池包。每一簇都有控制器,每一包都有优化器。通过优化器,可以实现每个电池包单独充放;电池管理系统可以通过智能控制器单独调节每个电池簇的工作电压,让充放电电流保持一致,从根本上避免了偏流的产生。
简介:摘要:本文提出了一种组串式非隔离光伏并网逆变器的设计方案,在简述该并网逆变器的总体设计思路的基础上,主要从主电路设计、检测电路设计、正弦脉冲宽度调制软件程序、数字锁相环这几方面入手,对该组串式非隔离光伏并网逆变器的设计方案具体内容作出阐述。
简介:摘要:碳达峰、碳中和背景下,光伏发电的应用范围也在不断扩大,这种发电方式不仅具有较强的环保性和经济节能性,而且还具有一定的资源无限性和可持续性。在光伏中,组串式光伏逆变器是其不可缺少的重要组成部分,该设备在户外有着较强的安装便捷性,可以适用于各种光伏发电项目中。同时,其还集成了多种光伏发电所需的附加功能,因此,要想最大化满足光伏发电需求,关键任务就是要对组串式光伏逆变器的电气绝缘设计工作给予高度重视。本文主要以直流侧1100 V、交流侧380 V的光伏逆变器为例,对其绝缘等级划分以及电气绝缘设计要点展开着重分析,并通过对比分析,提出了经济性最佳的绝缘设计方案,以便有关人士参考。
简介:摘要光伏并网发电系统的设计是本着合理性、实用性、高可靠性和高性能比(低成本)的原则。工程设计应协调整个系统工作的最大可靠性和系统成本之间的关系,在满足需要保证质量的前提下节省投资,达到最好的经济效益。对于不同系统规模,考虑到系统整体效率、最大发电量等因素,可能会选择不同方式的并网逆变器。
简介:摘要:光伏发电一直是国家能源战略规划重点关注的领域之一,将为实现“碳达峰”“碳中和”提供强劲动力。国家能源局公布数据显示,截至2022年底,光伏发电并网装机容量达到3.92亿千瓦,其中2022年新增并网装机容量约8740万千瓦,可以预期未来5~10年内光伏电站将迎来运维高峰期。本文针对应用人工智能技术,研究光伏电站的高质量、高效率、低成本、精细化智能运维方法,提出了一种光伏组串故障精确定位分析的方法。