影响光伏逆变器使用寿命的因素有哪些
1、器件寿命
逆变器从广义上面属于开关电源,所以其组成器件基本上可以分为电阻、电容、二极管、功率器件(IGBT或者MOS管)、电感和变压器、电流传感器、IC、光耦、继电器等。
电阻、贴片电容和瓷片电容的使用寿命一般都可以达到20年以上,电感和变压器在设计时,只要不超过其材料温度,理论上认为是可以长期工作而不失效的;小功率的二极管,三极管基本可以工作10万小时以上;继电器的机械寿命一般在100万次以上,电气寿命大于1万次;功率器件IGBT或者MOS只要满足设计规格,一般也不考虑寿命。风扇和保险丝属于易损元器件,对逆变器寿命不会造成影响,坏了只需及时更换就可以;薄膜电容的寿命是10万小时以上,电解电容寿命在105℃情况下一般在2000-3000H,寿命长的也只有5000-6000H,但是随着温度每降低10℃,寿命翻倍。所以在逆变器里面,器件最大的短板在电解电容寿命方面。
2、设计因素
器件的寿命是保证逆变器寿命的基础因素,然而优良的设计是保证逆变器寿命的核心因素。那么哪些设计因素会严重影响逆变器的寿命而在短时间内难以被察觉呢?
温度是影响逆变器寿命的重要因素之一,尤其是电解电容和光耦这些元器件,温度每升高10℃,电解电容的寿命减少一半,过高的温度,也会加速光耦的光衰,然而IGBT的驱动一般都是用光耦,所以光耦的失效会造成IGBT的损坏。
继电器在零电流切换的时候,寿命达100万次,然而随着切换时电流的增大,寿命几乎成指数形式衰减,精准的软件控制使继电器在零电流角度切换是保证继电器寿命的关键因素。
逆变器工作环境一般都比较恶劣,受干扰因素很多,如电网质量差,当地感性负载比较大等等,如果逆变器保护功能和EMC设计不好,则很容易受到外界的干扰,一旦IGBT驱动受到干扰,则很容易导致其误导通引起炸机。
3、综合因素
虽然组串式逆变器是IP65的防护等级,可以安装室内和室外,但是安装环境的好坏对逆变器的寿命也是有很大影响的。如果逆变器安装在阳光直射、湿度、酸碱度较大的环境会使得逆变器的寿命减少,而且在暴晒的环境下会容易引起逆变器过温降载从而影响发电量。所以选择适宜的安装环境也是保证逆变器寿命的关键因素。
5年前20kw的逆变器大约2万左右,目前20kw的逆变器只需要1万不到,而且随着逆变器的长时间使用,元器件的老化,损耗的加大,效率将会有所降低,同时随着技术的不断创新,逆变器的功能也会越来越强大,价格越来越便宜,转换效率也越来越高,所以真有问题还不如直接换台新的。
总结
虽然影响逆变器寿命的因素有很多,只要元器件选型正确和设计优良,逆变器是可以至少稳定运行10年以上的,所以建议选用国内外一线品牌逆变器,为您的电站保驾护航。
直接并网逆变器并网电压设置在140~160Voc左右(小功率),大功率并网逆变器就不介绍了
启动低压低,是因为输入能量不够,导致输入电容没有充电至足够的电压,导致逆变器无法顺利并网
频繁的重启,会降低逆变器的继电器及IGBT等器件的寿命,从而降低逆变器的使用寿命
逆变器在选择和使用时必须注意以下几点:
1)直流电压一定要匹配;
每台逆变器都有标称电压,如12V,24V等,
要求选择蓄电池电压必须与逆变器标称直流输入电压一致。如12V逆变器必须选择12V蓄电池。
2)逆变器输出功率必须大于用电器的最大功率;
尤其是一些启动能量需求较大的设备,如电机、空调等,需要额外留有功率裕量。
3)正负极必须接线正确
逆变器接入的直流电压标有正负极。一般情况下红色为正极(+),黑色为负极(—),蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极(+),黑色为负极(—),连接时必须正接正(红接红),负接负(黑接黑)。连接线线径必须足够粗,并且应尽可能减少连接线的长度。
4)充电过程与逆变过程不能同时进行,以避免损坏设备,造成故障。
5)逆变器外壳应正确接地,以避免因漏电造成人身伤害。
6)为避免电击伤害,严禁非专业人员拆卸、维修、改装逆变器。
不超过10年。
简单来说,逆变器有耗材的逻辑。大型地面光伏电站的寿命,通常在20年左右。而逆变器受内部电子元器件(IGBT、电容、电感等)所限,使用寿命一般不超过10年。
换言之,光伏电站一生中,至少要用2个逆变器。这导致逆变器需求不仅受益于光伏的增量,还会受益于存量。
市场情况
2014年时,最先进的光伏逆变器转换效率可以到98%,其中串接型逆变器(string inverter)会用到住家或是中型的光伏系统,而中央型的逆变器会用到大型的商用系统甚至电网等级的市场。
中央型逆变器及串接型逆变器的市占率分别为50%及48%,微型逆变器的市占率只有不到2%。
以上内容参考:凤凰网-左手光伏,右手储能,逆变器要逆天了?
以上内容参考:百度百科-光伏逆变器
光伏逆变器转换效率受其输入功率影响,特别是当逆变器输入功率在额定功率百分之20以下时,随着输入功率下降,逆变器转换效率也会明显降低,低光照下,组串逆变器大规模并网能量损失严重,直接降低了企业效益。
采取适当的措施,如改变光伏系统直流拓扑结构、添加开关设备等可以提高光伏系统效率,一些文献研究了光伏组件在光伏阵列中的重构配置,但是均是对光伏组件串并联重构,在满足光伏串电压相同的前提下,提高光伏串的总电流。