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时间:2020-07-06
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1、5.2光伏电池组件的串、并联设计考虑太阳电池组件的温度系数影响,随着太阳电池组件温度的增加,开路电压减小;相反,组件温度的降低,开路电压增大。为了保证逆变器在当地极限低温条件下能够正常连续运行,所以在计算电池板串联电压时应考虑当地的最低环温进行计算,并得出串联的电池个数和直流串联电压(保证逆变器对太阳电池最大功率点MPPT跟踪范围)。本项目所选500kW逆变器的最高允许输入电压Vdcmax为900V,输入电压MPPT工作范围为450V~820V。250Wp晶体硅太阳电池组件的开路电压Voc为37.8V,最佳工作点电压Vmp为30.5V,开路电压温度系数为-0.34%/K。1)每个方
2、阵的串联组件个数计算:计算公式: INT(Vdcmin/Vmp)≤N≤ INT (Vdcmax /Voc)............ 式中:Vdcmax一逆变器输入直流侧最大电压; Vdcmin-逆变器输入直流侧最小电压; Vo一电池组件开路电压; Vmp—电池组件最佳工作电压; N-电池组件串联数。 经计算得出: 串联多晶硅太阳能电池数量N为:153、5.1℃。考虑了太阳电池组件工作温度修正系数影响的情况下,该方阵太阳电池组串的最高输出电压(Vmax)及最低输出电压(Vmin)计算结果如下:Vmax=15~24×(37.8+37.8×0.0034×(25+10.1))=625~999V(条件:辐照强度1000W/m2、组件工作温度-10.1℃)Vmin=15~24×(30.5+29.5×0.0034×(25-40.2))=420~671V(条件:辐照强度1000W/m2、组件工作温度40.2℃)考虑到组件串联数越大,所需汇流箱数量越少,组串间并联所需电缆长度相应减少,因此设计中在满足逆变器最高输入电压的前提下,应尽量选择最大的组4、件串联数。初选组件串联数:20根据计算,组件的串联数在20块时的计算数据如下:Vmax=20×(37.8+37.8×0.0034×(25+5)=833V(条件:辐照强度1000W/m2、组件工作温度-50C)在并网逆变器最高电压900V以内,负荷要求。Vmax=20×(30.5+30.5×0.0034×(25+5)=613V(条件:辐照强度1000W/m2、组件工作温度-50C)Vmin=20×(30.5+30.5×0.0034×(25-38))=583V(条件:辐照强度1000W/m2、组件工作温度380C)可以看出,组件在极端温度下,电压范围在并网逆变器的MPPT工作范围内。所5、以,20个组件一串是合适的。
3、5.1℃。考虑了太阳电池组件工作温度修正系数影响的情况下,该方阵太阳电池组串的最高输出电压(Vmax)及最低输出电压(Vmin)计算结果如下:Vmax=15~24×(37.8+37.8×0.0034×(25+10.1))=625~999V(条件:辐照强度1000W/m2、组件工作温度-10.1℃)Vmin=15~24×(30.5+29.5×0.0034×(25-40.2))=420~671V(条件:辐照强度1000W/m2、组件工作温度40.2℃)考虑到组件串联数越大,所需汇流箱数量越少,组串间并联所需电缆长度相应减少,因此设计中在满足逆变器最高输入电压的前提下,应尽量选择最大的组
4、件串联数。初选组件串联数:20根据计算,组件的串联数在20块时的计算数据如下:Vmax=20×(37.8+37.8×0.0034×(25+5)=833V(条件:辐照强度1000W/m2、组件工作温度-50C)在并网逆变器最高电压900V以内,负荷要求。Vmax=20×(30.5+30.5×0.0034×(25+5)=613V(条件:辐照强度1000W/m2、组件工作温度-50C)Vmin=20×(30.5+30.5×0.0034×(25-38))=583V(条件:辐照强度1000W/m2、组件工作温度380C)可以看出,组件在极端温度下,电压范围在并网逆变器的MPPT工作范围内。所
5、以,20个组件一串是合适的。
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