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资源描述:
目前大多厂家的组串型逆变器多配置双 MPPT 输入, 其目的是对不同日照条件下分别对两个光伏组串的最大功率跟踪( MPPT ),使发电系统的发电效率最大化。实际系统设计时,只有设置合适的输入电压的范围,双 MPPT 才有意义。首先,分析双 MPPT 逆变器的电路结构组串型逆变器的功率电路由 Booster (升压) 电路和 Inverter (逆变) 电路组成, Booster电路将较低的输入电压升压到总线电压 (三相逆变器的总线电压约为 590VDC , 单相逆变器的总线电压约为 380VDC , Inverter 电路将直流总线电压逆变成交流与电网连接。双 MPPT 逆变器功率电路由 2 路 Booster 电路和 1 路 Inverter 电路组成,每个 Booster电路对应一组 PV 输入回路。同城情况下,逆变器工作于 2 种状态状态 1输入直流电压低于总线电压, 两路 Booster 电路同时工作, 将输入电压升到总线电压, 此时两路 Booster 电路分别对各自的输入组串进行 MPPT 。这种情况就是工作在双 MPPT 情况下。状态 2输入直流电压高于总线电压, Booster 电路被旁路(不工作), 2 组输入直流电压直接送到总线上。此时,两组输入被强制并联,通过 Inverter 电路对整个系统进行 MPPT 。这种情况下,不是双 MPPT 工作,只是单 MPPT 工作。结论状态 1 就是双 MPPT 逆变器理想的工作状态, 2 个输入组串分别工作在各自的最大功率点。逆变器在第二种状态下工作时, 2 组输入组串在逆变器内部被强制并联,此时逆变器是工作于单 MPPT 模式。系统设计要点系统配板时,若两个组串日照条件不同,需要对各组串进行 MPPT ,应将工作电压设置低些,让各自的 Booster 工作;若组串工作电压较高, Booster 电路被旁路,应使各组串的工作状态一致,包括日照条件、组件型号和组件串联数量。
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