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九洲風機據悉,在過去幾年里,太陽能也從單機0.5MW提高到現(xiàn)在的單機1MW+。10MW的光伏發(fā)電站最為常見,同時高達60MW的電站也已經在運行。兩者都需要通過逆變器連接到電網上,也都需要通過濾波器向電網提供低THD的正弦電流。
風機在發(fā)電側有一個boost特性的變換器,將變化的發(fā)電側電壓變換為恒定直流電壓使得并網逆變器可以最優(yōu)化運行。與此相似,太陽能電池板向變換器提供和光照強度、環(huán)境溫度、負載電流和功率成正比的電壓。該可變輸入電壓范圍超過1:2,通常大功率光伏并網逆變器不使用額外的前端變換器。
功率轉換效率在所有參數中最為重要。目前來說,電力電子在風機中使用1200V和1700V硅元件,在太陽能電池中使用1200V硅元件(對于小功率單相電源使用600V)。通過選擇合適的硅器件,使用更先進的半導體技術,可以減小變換器的損耗以提高系統(tǒng)的效率。九洲風機相信在未來5到10年里,如果沒有太大變化,IGBT仍然是首選的電力電子器件。
基于雙饋感應電機的風機結構已經不再流行。所有使用雙饋原理的風機廠商正在發(fā)展基于直驅式和傳統(tǒng)四象限驅動的電機。
對于將兩個串行的電力電子變換器放置在一個直驅式結構,風機變換器的效率可以達到96%~97%.這個效率是發(fā)電機的輸出通過dV/dt濾波器、發(fā)電機側變換器、直流母線、并網逆變器以及輸出正弦濾波器后的效率。電力變換器的大小由價格和可靠性的需求決定。
可靠性也是一個很重要的因素。風車不能夠停止工作,停止轉動。為此,所有的元器件都需要良好的性能,同時也需要對結構進行設計,以使得當一個器件出現(xiàn)故障時還能夠繼續(xù)運行。對于幾個MVA的大容量逆變器電源,需要很多數量的半導體芯片和開關模塊的并聯(lián)。