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陰影遮擋情況下,逆變器的MPPT電壓怎么變化?

陰影遮擋情況下,逆變器的MPPT電壓怎么變化?

光伏電池組件工作在無遮擋的情況下,逆變器的MPPT電壓就是光伏組件P-V曲線頂點對應的電壓。

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但在實際應用中,光伏組件遇到局部陰影遮擋,這時的MPPT電壓還跟原來一樣嗎?

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陰影遮擋下光伏組件的P-V曲線會出現多個波峰,MPPT電壓可能會降低

由于受遮擋電池和未受電池遮擋的輸出特性不一致,帶來串聯電池片的輸出電流失配,在旁路二極管的作用下,那么對應的P-V輸出特性曲線都會產生多個功率峰值點(多個極值點),I-V曲線的形狀像階梯狀,出現峰值的個數取決于組件上不同的輻照強度,如100%受光和零受光兩種光照條件下造成組件的輸出特性出現雙峰,如圖1所示,其中C轉折點為組件旁路二極管的導通點,如果電池片的遮擋達到一定的面積,使得組件的旁路二極管導通,組件總的輸出特性近似于未被遮擋的電池的輸出特性,那么此時組件的最大功率點應取A點(全局極值點),若組件的旁路二極管未導通,因為電池片串聯關系,此時光伏未遮擋的電池的輸出電流被遮擋單元的電流拉低,此時I-V特性曲線主要由遮擋單元的I-V特性決定,最大功率點應取曲線右側的B點(局部極值點)。那么對于常規(guī)60片電池晶硅組件來說,如果1片電池完全遮擋后,流過被遮擋電池的工作電流大于其自身的光生電流,遮擋過的電池反偏,當反偏電壓大于同串其他電池電壓和旁路二極管的導通電壓,旁路二極管工作,最大功率點的組件電壓應由30V降低至20V。

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圖1

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PVsyst軟件模擬組件陰影遮擋情況下MPPT電壓變化

通過使用PVsyst模擬軟件的“PV MODULE”工具,以某廠家的250P多晶組件為例,可以得到STC下單片電池不同遮擋比例下的功率輸出,從圖2和圖3可知當該片電池的遮擋面積小于47%時,該串的旁路二極管未開啟,Pm輸出和Im大小隨遮擋面積基本呈線性下降趨勢,而在47%時兩者發(fā)生了轉折,因為此時被遮擋電池所在電池串的旁路二極管被正向導通,該串電池被短路,旁路后整個組件的Vm降低了三分之一,即在20V左右,而電流Im變?yōu)槲凑趽蹼姵氐恼9ぷ麟娏鳌?/span>

當旁路二極管未導通前,遮擋面積越大,組串的最大功率點對應的電壓則越大,一般會超過30V,電流則越小。

陰影遮擋情況下,逆變器的MPPT電壓怎么變化?圖2 Pm衰減比例和單片遮擋面積的關系(以CSUN250P組件為例)

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圖3 STC下Vm和Im大小與單片電池遮擋面積的關系(以CSUN250P組件為例)

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使用室內太陽能模擬器測試組件陰影遮擋情況下MPPT電壓變化

使用太陽能模擬器在STC條件下模擬測試遮擋下的組件I-V輸出特性,單片電池遮擋比例分別為30%、50%55%、60%;參考圖4-7。圖4和圖5表示遮擋面積不足以使得該串的旁路二極管導通,由于I-V曲線發(fā)生變化,產生兩個峰值點,但是最大的功率點位于曲線的右側,電壓分別為34V35V。6遮擋面積為55%,此時旁路二極管已經發(fā)生了導通,雖然曲線上存在2個峰值,但是經過MPPT搜索,發(fā)現真正的最大功率點則位于曲線的左側,此時對應的電壓為20V左右。

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圖4 單片電池遮擋30%(最大功率點處Vm=34V,Im=6.55A)

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?圖5單片電池遮擋50%(最大功率點處Vm=35V,Im=5.1A)

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圖6單片電池遮擋55%(最大功率點處Vm=20.32V,Im=8.1A)

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PVsyst模擬30kW系統(tǒng)陰影遮擋前后MPPT電壓的變化

? ? ? ? 這里具體結合10kw(20*2)光伏陣列系統(tǒng)進行模擬計算,相關參數配置如表1,光伏陣列布置如圖7所示,每行方陣為10片組件,兩行共20片組件為一串,共兩串,間距2.81米排布,逆變器為組串式逆變器,有兩個MPPT,為突出陰影這個影響因素,在方陣左側距離約1.76米處增加一睹高墻,長度4米,墻的最高點和組件邊框的最低點距離約3米左右,當冬至日太陽高度角較低時,第一串的第二排和第二串的兩排都將受到前排組件的陰影遮擋,具體遮擋的面積將隨著太陽方位的變化而變化。

1 相關參數配置

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圖7光伏陣列布置和建筑高墻位置示意圖? ??

? ? 光伏方陣的陰影遮擋情況和太陽方位有關,通過PVsyst軟件可以觀察一年365天的陰影變化情況,這里主要挑選有代表性的日期,如春分、夏至、秋分、冬至4個典型日。太陽輻照對發(fā)電量的影響較大,當光強較低時,陣列的發(fā)電量已經很低,表2僅列舉了16:30陰影時刻的光強和陰影開始時的時間和對應的光強,隨著冬季到春季時間的推移,太陽高度角發(fā)生變化,陰影開始時刻也逐漸變化,圖8至圖11我們可以看到四個典型日15:00時的陰影情況。

2典型日光強(數據來自于PVSYST

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圖8春分日的遮擋情況?圖9夏至日的遮擋情況

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圖10秋分日的遮擋情況?圖11冬至日的遮擋情況

不同的陰影下會帶來不同的I-V曲線,如冬至日下午15:00分,見圖11,其中組串中有部分電池片已經被遮擋,因組件含有旁路二極管,其I-V特性曲線會由原來的單峰變?yōu)殡p峰甚至多峰,從而引起IV曲線呈現非線性、多峰值的特性,由于此時光伏陣列受到的光照不均勻,遮擋比例有3種,因此出現了3個馬鞍形,對應3個峰值Pm點,該例中組串逆變器的MPPT電壓范圍為320V-800V,此時MPP點顯然仍在MPPT電壓范圍內,最大功率點的電壓值由600V附近(該時刻,20片串聯的常規(guī)組件在無遮擋的情況下,工作電壓約為600V左右)轉移到425V左右,Pm功率為3.47kW,參照圖12和圖13。

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圖12 冬至日15:00陣列特性P-V曲線(Pm:3.47kW,功率損失19.8%)

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圖13 ?冬至日15:00陣列特性I-V曲線(Pm:3.47kW,功率損失19.8%)

光伏組件受到局部陰影遮擋后,由于旁路二極管的作用,其輸出曲線呈現多極值的特性,其最大功率點電壓根據遮擋情況的不同而不同,文中以某多晶組件為例,通過PVsyst軟件和室內太陽能模擬器測試進行了驗證。

結果表明,當受遮擋面積達到一定程度,使得旁路二極管導通,那么最大功率點應位于I-V曲線上轉折點電壓的左側;若旁路二極管未導通,那么最大功率點應位于I-V曲線上轉折點電壓的右側。同理,對于多片組件串聯的情況下,文中通過PVsyst軟件進行了模擬仿真,結果顯示,逆變器在其自身MPPT電壓范圍內進行搜索,而單峰尋優(yōu)的傳統(tǒng)最大功率點跟蹤算法則不再適用,依據跟蹤算法找到了在陰影遮擋情況下的最大功率點(當存在陰影遮擋時,MPP電壓追蹤應該往上和往下都有可能),如案例中冬至日下午15時組件遮擋嚴重,最大功率點電壓已下降到425V左右,因此在局部遮蔭動態(tài)環(huán)境下,逆變器的搜索算法是非常重要的。

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原文始發(fā)于微信公眾號(坎德拉學院):陰影遮擋情況下,逆變器的MPPT電壓怎么變化?

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