分布式光伏系统中,一【yī】些别墅屋顶往往朝向复杂,还伴有阴影遮挡【dǎng】,这对于系统发【fā】电量【liàng】来说有着很大【dà】的【de】影响。系统中的MPPT数量是影响发电量的重要因素。多路MPPT对解决分布【bù】式光伏中多朝【cháo】向、阴【yīn】影遮挡等问【wèn】题【tí】起着至关重要的【de】作用。
1、发电量“杀手”—组件失配

每块组件都有自己的P-V特性曲线,该曲线会随着光照强度、环境温度的变化而变化。不同厂家、不同型号、以及不同生产批次的光伏组件,P-V特性曲线并不完全一致;在不【bú】同光【guāng】照、不同温度以【yǐ】及【jí】不同衰减下,各组件的特性曲线【xiàn】也会不一致。简单【dān】来说,一个阵列内同一时间【jiān】不同组件的P-V特性曲【qǔ】线不一【yī】致【zhì】,就是组【zǔ】件失配。

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组件P-V特性曲线

2、造成组件失配的原因主要有三点:

1、组件正常衰减的离散性。同一阵【zhèn】列中,不同组件【jiàn】衰减程度的不一致性,离散【sàn】性【xìng】越大,失配【pèi】程【chéng】度越高。

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组件衰减曲线

2、组件非正常损坏。由于形【xíng】成【chéng】热【rè】斑等原因【yīn】进而导致组件的非正常损【sǔn】毁可能会导致整个串联组件断路,也可能会通过旁【páng】路【lù】二极【jí】管保持串联【lián】后的组【zǔ】件继续工作【zuò】。

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组件非正常损坏

3、光照强度不均匀。由于组件表【biǎo】面的灰尘积累、阴影遮【zhē】挡等【děng】原因,组件【jiàn】的【de】朝向不同,导致【zhì】各组件接【jiē】受【shòu】的【de】光照强度不一致,同一时间下各组件的P-V特性曲线【xiàn】出现差【chà】异,形成失配。

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光照强度不均匀

曾经有行业人士计算过,从电站25年寿命的角度来看,组件失配造成的“木桶效应”对整个光伏系统造成的发电量损失可以达到甚至超过15%。而这时,通过在逆变器端增加MPPT路数的方案,可以一定程度上降低“木桶效应”的影响。

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分布式光伏阴影遮挡

3、神奇的MPPT

MPPT是光伏系统核心设备光伏逆变器的主要功【gōng】能之一【yī】,通过不断调整逆变器【qì】自身的等效电阻【zǔ】值,影响【xiǎng】所【suǒ】跟踪的组件的电压电流值【zhí】,寻找并保持系统工作在P-V特性曲线的最高功率点。

光伏阵列一般由21或者22块组件形成,多路MPPT方案解决组件失配,就是通过阵列解耦让更多的MPPT来分别跟踪同一阵列中的组件,单个MPPT跟踪的组件越少,组件失配损失越低。

对【duì】阵列的解耦首先从解耦组【zǔ】串并联开始,当对组串并联解耦进行【háng】到【dào】极限【xiàn】,即每一组串【chuàn】由一个【gè】MPPT单独【dú】进行跟踪【zōng】时,可以完【wán】全解决并联失配【pèi】。进一步解决组件失配就需要从串联失配着【zhe】手,以组【zǔ】件【jiàn】为【wéi】最【zuì】小单【dān】位进行解耦,解【jiě】耦越细,串联失配损失越低【dī】。目前,只有微型【xíng】逆【nì】变器方案可以实现解决串联失配【pèi】问【wèn】题。

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微型逆变器光伏系统

4、微型逆变器解决方案,多发电5%~25%

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一个10kW的屋顶分布式项目,采用微型逆变器有40路独立的MPPT。微逆系统为全并联设计电路,每块组件都具有独立MPPT,可以实现最大功率输【shū】出,消除【chú】了组件朝向、角度不同【tóng】及【jí】周【zhōu】边阴影遮挡而造成的失配问题【tí】,大大提高了发电量。

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5、MPPT数量增长, 系统收益增加

10kw的组串式系统与10kw的微逆系统相比,微逆系统一次性投资多出13%左右25年系统发电量提升15%左右。则这【zhè】15%的发电量的度电【diàn】补【bǔ】贴收益与电【diàn】费收益远远超过初期多投资的13%。

10kw光伏系统,以浙江省为例:

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由上表得出,微逆系统初期多投资的1万元,最终为用户带来4万多的收益,该部分的投资收益高达15%。

来源:昱能科技