降本增效,最大化实现自发自用是工商业企业选择安装光伏电站的重要目的。而逆变器作为光伏电站的核心设备,它的选择和配置直接关系到了光伏电站的稳定运行和产能收益。在光伏电站系统设计(尤其在大型工商业光伏电站和地面电站)进行项目设计以前,对光伏电站核“芯”逆变器功能有清晰认识,并能灵活应用,将降低系统投资及运维成本,提升投资收益。
选择更高功率的机型
这里的功率指的是额定输出功率。通常情况下,一座工商业电站的总容量在几百kW~几十MW不等,如果选择额定输出功率较小的逆变器,不仅会大大增加机器数量,而且线缆、配电设施以及施工成本等都会相应的增加。
例如:以1MW光伏电站为例,采用科士达125kW组串式逆变器,只需要8台;而采用100kW组串式逆变器,则需要10台。更少的逆变器数量,即便在不考虑价格差异的情况下,也大大节省了成本和安装、运维费用。
选择适配高效组件的机型
近年来,随着光伏组件技术的更新迭代,182mm和210mm的大电流高功率组件已成为主流。182组件的工作电流一般在13.1~13.9A之间,210组件的工作电流一般在17~18A之间,双面组件的工作电流甚至能达到20A。因此,在选择逆变器时,需要注意每路MPPT可输入的最大电流是否能匹配组件的工作电流,尤其是210组件和双面组件。以科士达G125KT系列机型为例,最高MPPT输入电流45选择更高功率的机型
这里的功率指的是额定输出功率。通常情况下,一座工商业电站的总容量在几百kW~几十MW不等,如果选择额定输出功率较小的逆变器,不仅会大大增加机器数量,而且线缆、配电设施以及施工成本等都会相应的增加。
例如:以1MW光伏电站为例,采用科士达125kW组串式逆变器,只需要8台;而采用100kW组串式逆变器,则需要10台。更少的逆变器数量,即便在不考虑价格差异的情况下,也大大节省了成本和安装、运维费用。A,可以完美适配大功率双面组件。
兼容铜铝线缆
与铜缆成本相比,铝缆成本更低,安装更方便,重量更轻。合理的线缆及其铺设方式不仅可以降低光伏系统的建造成本,同时可以提高光伏系统的运营效率和系统运营的稳定性。铝线正逐渐成为一个流行的解决方案。 但是,在相同过流能力下,铝线的线径大于铜线的线径,这就要求逆变器支持更大的交流连接器。逆变器常规情形下推荐的交流电缆线径如下,表格中为铜线缆推荐线径。
灵活运用超配
工商业光伏电站在实际发展过程中,由于受到建筑物遮挡、组件灰尘等因素的影响,会导致实际发电量有所下降,因此为了实现系统最优收益,一般都会把光伏电站的组件容量配得比逆变器容量大一些,这种情况称为超配。
逆变器的超配能力一般跟机型的输入路数及可以承担的最大直流输入电流有关,在选择逆变器的功率时,组件与逆变器的容配比范围应该在1.1-1.3之间。可参考不同地区容配比推荐,按实际需求选择。
Ⅰ类地区包括宁夏全部地区和青海、甘肃、内蒙古的部分地区,年等效利用小时数大于1600小时;Ⅱ类地区包括北京、天津、黑龙江、吉林等年等效利用小时数在1400~1600小时之间的地区;Ⅲ类地区为Ⅰ、Ⅱ类之外的其他地区。
MPPT电流选择:适配大电流组件
随着光伏组件技术的不断更新迭代,182mm和210mm的大电流高功率组件已成为主流。182组件的工作电流一般在13.1~13.9A之间,210组件的工作电流一般在17~18 A之间,双面组件的工作电流甚至能达到20A。因此,在选择逆变器时,需要注意每路MPPT可输入的最大电流是否能匹配组件的工作电流,尤其是210组件和双面组件。以古瑞瓦特的人气工商业机型MID 50KTL3-X2 和MAC 60KTL3-X LV 为例,两款机型均能完美适配大电流组件与双面组件,且拥有多路MPPT,适应多种复杂应用场景,为用户提供更灵活的组件选择方案。
例1:
使用功率为550W,开路电压Voc为49.7V,短路电流Isc为13.95A,峰值功率电流Impp为13.12A的182组件:
MID 50KTL3-X2共有4路MPPT,每路MPPT可接入两路组串,每路组串接入约15块组件,则接入组件的总功率=550W×4×2×15=66kW,与逆变器的容配比为66kW÷50kW=1.32。
例2:
使用功率为600W,开路电压为41.7V,短路电流为18.3A,峰值功率电流Impp为17.3A的210组件:
MAC 60KTL3-X LV共有3路MPPT,每路MPPT接入2路组串,每路组串20块组件,则接入组件的总功率=600W×3×2×20=72kW,与逆变器的容配比=72kW/60kW=1.2。
考虑电网友好性
随着新能源发电的比例越来越高,并网性能将直接影响到电网的安全运行。因而,光伏电站无论选择“完全自发自用”,“自发自用,余电上网”,还是“全额上网”模式,均需要考虑到设备的电网友好性的问题。
原标题:工商业光伏电站逆变器怎么选?对比工商业电站逆变器选型经济性