光伏组件串并联失配
直接受影响的就是输出功率。
大型
光伏电站
串并联失配损失3%-6%;
不同的厂家的不同规格的组件失配损失均不同。
串联失配---输出功率最小的组件影响整串的输出功率。
并联失配--整串组件的MPPT最大功率跟踪点不同,影响输出功率。
选用质量优质的
光伏组件
,对整个
光伏电站
的非常重要的,影响发电量,影响投资人收益率。
只要光伏电池板的数量不变,总功率就不会变。不同的串并联方式改变的是光伏阵列输出的电压和电流。这个和普通电池的原理是类似的。举个例子
比如单块电池板的参数是,最大功率Pmax=200W,开路电压Voc=36V,最大功率点电压Vmp=30V,短路电流Isc=8.4A,最大功率点时电流约6.7A。
同样选择10块电池板,下面进行组合:
单路输出:10块电池板串联,最大输出功率2000W,开路电压达到360V,最大功率点电压约300V。
双路输出:5块串联,然后再并联。最大输出功率2000W,开路电压只有36*5=180V,最大功率点电压30*5=150V。但此时输出电流的能力变成了单路输出的两倍。
根据负载的不同特性,MPPT跟踪的电压范围来自由组合电池板,保证系统尽可能的长时间的工作在最大功率搜索的电压范围。
在标准测试条件下,光伏组件16串5并联通常会产生约0.5伏的电压。
光伏组件是基于电池整合的具有封装及内部联结的,能单独提供直流电输出的、最小不可分割的光伏电池组合装置,是最小有效发电单位,主要由九大核心部分组成。简单的光伏电池可为手表及计算机提供能源,较复杂的光伏系统可为房屋提供照明,并为电网供电。
两组件并联后输出的电压是17.16v,电流是21.006A
光伏组件串联后电压相加,电流取平均值。
光伏组件并联后电压取平均值,电流相加。
多个组件尽量一致参数。
1 根据逆变器的MPPT范围,和组件的Vpm,大致定一个串联数量N,使Vpm*N的值大致在MPPT 范围的中间。
2 然后 校验开路电压。注意,电池安装地点的低温情况,取合理的最低温度平均值,Voc*N+温度系统*(低温平均值-25℃)这个值要低于逆变器最大允许的开路电压,并有一定的安全系统。如果,不合适,就要适当减小串联数量N。
并联数量主要是安装数量除以N。
注意单个汇流箱的最大路数最好不要超过16路,多了的话问题会比较多,我们在一个工程项目中,由于单个汇流箱里的汇流路数太多,就出问题了,汇流箱烧起来了。
2、对于并联组件,电流为除去热斑电池电流的电流之和。
3、串并联组件,热斑电池所在的并联组整个成为负载。
所以,对于串联的电池片来说,防反充二极管相当于一个导线,电流直接通过导线流出,不会通过被遮挡的电池。按照你这里描述的:电压低的电池成为负载,不再输出功率,但并非串联的一串都退出阵列,只是被遮挡的电池退出阵列。
希望回答你会满意。
以图为例,有四块太阳能电池板,分别是并联(四块电池板都是正与正连接,负极与负极连接)、串联(把一块电池的正极与另一块的负极相连接)、串并混联(每两块组件并连起来,中间串联起来就行)。不管多少组件,以此类推就行!串联:电压相加,电流不变;并联:电压不变,电流相加!
太阳电池组件的正负极间并联一个旁路二极管,以避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消耗。
每个旁路二极管并联电池片数目的计算
1、旁路二极管电流容量最小应为:
I=4.73×2=8.46A
2、选用10SQ030型二极管
最大返偏电压为:VRRM=30v IAV=10AVF=0.55V
TJ=-55-200℃
3、耐压容量为30Ⅴ的旁路二极管最多可保护125×125电池片数目为:
N=30/(2×0.513)≈29.24
即最多可保护29片125×125电池片;
原则上每个电池片应并联一个旁路二极管,以便更好保护并减少在非正常状态下无效电池片数目,但因为旁路二极管价格成本的影响和暗电流损耗以及工作状态下压降的存在,对于硅电池,每十五个电池片可并联一个旁路二极管为最佳。
更多知识请进:
先复制sf888.pvfamily到网站输入条,再把后缀写上去.cn