色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

光伏系統直流失配損失與仿真方案

冬至子 ? 來源:追風逐日的貓 ? 作者:Dr. SHEN,PEIJUN ? 2023-06-01 16:03 ? 次閱讀

光伏電站由大量組件(往往成百上千塊光伏組件)通過串并聯而成,當組件串聯時每塊組件工作電流必須一致,而組串并聯式每串組串的工作電壓也必須一致,而一組獨立的直流系統工作點(特定電壓電流)只能是唯一的,這就導致當每一塊組件最大功率(MPPT)點電壓電流不一致(失配)時部分能量就會損失掉。例如下圖所示,當兩串組串MPPT點電壓不一致時,并聯后由于組串必須工作在一個電壓點(新電壓點取決于兩串構成的子系統最大功率點),導致每一串組串無法工作在各自最大功率輸出點,部分能量因此而損失掉。

圖片

圖 不同組串最大功率點差異示意

雖然失配損失原理很簡單,但光伏電站具體失配損失評估一直是一個爭議很大的話題,究其原因是業界并沒有公認有效的測試方法,同時影響失配的因素又非常多,例如,雖然很多分析中會采用組件出廠時電流和電壓分布進行分析,但實際項目中組件自身的電壓電流分布已經是失配來源的次要因素,很多時候環境因素(例如灰塵、溫度場、輻照場分布)以及組件衰減的不一致等因素導致的光伏組件電壓電流的失配比組件額定電性能參數的不一致性可能要大許多,即便是同一個電站在不同時間、不同運行狀態下實際的失配損失都會存在很大的差異。

但這也不意味著電站的失配損失完全是抓瞎或者損失評估完全失去意義。個人比較傾向的方案是假設出組件不一致性的區間,從而得出一個損失范圍,在做后續分析時根據電站狀態采用‘半定量’范圍的方式。

評估的具體方案可以采用‘蒙特卡洛法’,即根據假設的電壓電流離散度(均方根)通過‘太陽電池模型’中的二極管模型隨機生成所要評估數量的每一塊組件的IV曲線,隨后再以隨機方式將所有組件分成相應的組串,根據電路串并聯的原則得到每一串組串的IV曲線以及并聯子系統的IV曲線,隨后通過下式根據組件、組串、并聯子系統最大功率評估出相關的失配損失。

圖片

當然,由于計算過程為隨機產生及分配,每次運算結果會略有差異,但如果組件數量足夠計算結果就會‘收斂’(實際經驗100串組串以上的系統每次運行產生結果幾乎是一致的)。

利用上兩篇中組件和組串數學模型,根據不同的電壓、電流分布設置采用蒙特卡洛法可隨機生成組件IV曲線,通過隨機組合成組串后即可計算不同條件子陣失配損失,不同數量組串/MPPT組合下失配損失計算Matlab代碼如下:

圖片

以下以蒙特卡洛法計算1500V系統200串系統在8串/MPPT為例,不同電壓電流離散度條件下的失配損失仿真結果。

圖片

當然,上述失配損失分析結果只是特定條件下的失配損失,在真實電站系統基本都會對直流容量相對于交流容量進行超配(例如1MWac交流容量根據條件不同配1.2~1.5MWp直流容量)以降低度電成本,因此全年中很多情況下直流側輸出功率大于交流輸出能力導致逆變器限發,此時組串并不會工作在最大功率點,也談不上失配損失了。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 光伏系統
    +關注

    關注

    5

    文章

    282

    瀏覽量

    23641
  • MATLAB仿真
    +關注

    關注

    4

    文章

    176

    瀏覽量

    19934
  • 蒙特卡洛
    +關注

    關注

    0

    文章

    13

    瀏覽量

    8177
  • MPPT技術
    +關注

    關注

    0

    文章

    5

    瀏覽量

    826
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    影響組件及系統效率的因素

    損耗、直流交流部分線纜功率損耗、變壓器功率損耗、跟蹤系統的精度等等?! ?)灰塵、雨水遮擋引起的效率降低  大型電站一般都是地處戈壁地區,風沙較大,降水很少,考慮有管理人員人工清理
    發表于 01-12 17:21

    1500V發電系統的電源應用方案

    一整套控制單元的電源方案。 三、匯流箱監控單元電源方案 為了進一步提高系統的可靠性和實用性,在
    發表于 10-09 14:38

    逆變器方案:MPPT對光電池的作用分析

    何一個波峰都會對發電量造成損失。而如果多路mppt的情況下,能精確跟蹤到每一個組串的特性,形成多條mppt曲線,使得每串電池組串最大效能的發揮作用。圖3 單路mppt曲線對比導致
    發表于 10-11 16:09

    RTD測量系統中勵磁電流失配的影響是什么

    這篇文章提供了對范例式集成比例型三線RTD測量系統的分析,以便了解誤差的來源,包括勵磁電流失配產生的影響。
    發表于 08-24 07:23

    兩種可消除勵磁電流失配失配漂移影響的方法

    這篇文章將討論兩種可消除勵磁電流失配失配漂移影響的方法。第一種方法是把內部多路復用器用于大多數集成式解決方案的軟件方法。第二種方法是更改電路拓撲結構的硬件方法。
    發表于 08-27 07:13

    分布式系統解決方案分析

    ,新標準將極大得提升國內組件和逆變器的需求,并可降低度電成本,加速平價時代的到來。本文將以山東地區的分布式系統為例,從
    發表于 09-10 12:02

    基于Simulink的單相并網控制仿真說明

      簡介  并網發電系統就是太陽能發電系統與常規電網相連,共同承擔供電任務。當有陽光時,
    發表于 04-06 15:23

    【分享】逆變器在環測試解決方案

    ,系統才能正常并安全地接入電網,進行可靠的發電。為了確保系統的性能和可靠性,充分測試和驗
    發表于 11-09 14:54

    高能效直流模塊式發電系統性能評估

    高能效直流模塊式發電系統性能評估:在住宅和建筑集成應用中,發電
    發表于 02-21 17:07 ?17次下載

    RTD測量系統中勵磁電流失配的影響

    這篇文章提供了對范例式集成比例型三線RTD測量系統的分析,以便了解誤差的來源,包括勵磁電流失配產生的影響。
    發表于 12-11 15:30 ?1264次閱讀
    RTD測量<b class='flag-5'>系統</b>中勵磁電<b class='flag-5'>流失配</b>的影響

    基于詳細工程模型的發電系統失配效應研究_鄒京希

    基于詳細工程模型的發電系統失配效應研究_鄒京希
    發表于 12-30 14:37 ?0次下載

    組件功率IV測試跟EL測試儀之間有什么區別

    曲線測試儀 主要是檢測系統的污漬和灰塵遮擋損失、陣列溫升
    發表于 07-17 16:47 ?1.6w次閱讀

    電站性能檢測與質量評估方案:PROFITEST

    電站現場可開展的檢測項目包括:紅外攝像(熱斑檢查),污漬遮擋損失,組件性能衰降,
    發表于 12-14 16:28 ?2374次閱讀

    發電系統直流用電計量方案

    發電系統的工作原理均為組件將光能轉換成直流電,直流
    的頭像 發表于 08-18 09:52 ?2314次閱讀
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>發電<b class='flag-5'>系統</b><b class='flag-5'>直流</b>用電計量<b class='flag-5'>方案</b>

    無線通信系統性能的直流失調電壓分析及校準方法

    直流失調電壓在無線通信系統中普遍存在,它對無線通信系統接收機和發射機性能造成不同程度的影響。在系統發送端,由于兩路正交的I/Q信號通路電路存在直流失
    發表于 09-28 10:03 ?0次下載
    主站蜘蛛池模板: 早乙女由依在线观看| WWWXXXX兽交| 国产产乱码一二三区别免费| 日韩一区二区三区射精| 国产成人精品系列在线观看| 香蕉视频国产精品| 久久免费国产视频| Chineseman瘦老头77| 四虎精品久久| 久久才是精品亚洲国产| jizzjizz3d动漫| 亚洲AV永久无码精品老司机蜜桃 | 成人性生交大片免费看4| 午夜理论片YY4399影院| 久久精品国产亚洲AV妓女不卡| av在线不卡中文网| 亚洲精品不卡在线| 秋霞电影院午夜伦高清| 国产在线精品亚洲一品区| 99国产精品人妻无码免费| 性西欧俄罗斯极品| 免费看片A级毛片免费看| 国产精品野外AV久久久| 91系列在线观看免费| 亚洲不卡视频在线| 青青草国产偷拍在线av| 精品久久免费视频| 宫交拔不出来了h黑人| 在线自拍亚洲视频欧美| 体育生爆操| 起碰免费公开97在线视频| 禁漫H天堂免费A漫| 福利啪啪吧| 99久久国产视频| 亚洲色大成网站WWW永久麻豆 | 国产99视频精品一区| 中国国产不卡视频在线观看| 忘忧草在线社区WWW日本-韩国| 女人久久WWW免费人成看片| 娇喘高潮教室h| 国产精品99久久久久久AV色戒|