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光伏逆变器是光伏发电系统的核心设备。逆变器把光伏组件产生的直流电转换为交流电并入电网,或者供给本地负载使用。逆变器的效率每提升1%,对应的是在整个25年运行期内显著的发电量增益——这个数字在系统成本里是可以算出来的,因此光伏逆变器的效率优化是行业里最被关注的技术方向之一。
光伏逆变器厂商通常会标注"最高效率"(Peak Efficiency),通常在98%以上。但实际运行中,逆变器并非始终工作在最高效率点——光伏组件的输出功率随光照强度变化,大多数时候逆变器工作在部分负载状态。
欧洲效率(Euro Efficiency)是更合理的评价指标,它是一个加权平均效率,考虑了不同负载率下的效率权重,权重分布偏向中低负载区域(因为实际运行时部分负载的时间占比较高)。欧洲效率通常比峰值效率低0.5%-1%,但更能反映实际运行表现。
光伏逆变器的MPPT(最大功率点跟踪)功能,决定了逆变器能否始终让光伏组件工作在最大功率点上。MPPT效率是指逆变器跟踪到实际最大功率点的能力,MPPT效率越高,发电量损失越少。
影响MPPT效率的因素包括:部分遮阴情况下的多峰特性跟踪、光照突变时的跟踪速度、长期运行后的MPPT算法是否稳定。对于有部分遮阴风险的光伏系统(如屋顶光伏、建筑立面光伏),逆变器的多路MPPT功能很重要。
SiC MOSFET在光伏逆变器里的应用这几年在快速增长。相比硅IGBT,SiC的开关损耗低50%-80%,在10-20kHz的高开关频率下优势更明显。使用SiC器件的逆变器,系统效率可以提升1%-2%,在1500V高压系统中这个优势更明显。
SiC在光伏逆变器里的另一个优势是更小的无源元件——因为开关频率提高了,滤波电感和电容可以做得更小,整个逆变器的功率密度提升,体积和重量都可以降低。
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文章来源:PCIM电力元件可再生能源管理展
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