






此類系統結構簡單,成本低廉,但由于負載直流電壓的不同(如12V、24V、48V、等),很難實現系統的標準化和兼容性,特別是民用電力 ,商業光伏電站,由于大多為交流負載,以直流電力供電的光伏電源很難作為商品進入市場。

光伏并網逆變器,作為將光伏組件產生的直流電轉換為頻率可調節交流電的電子設備,在光伏系統中扮演著至關重要的角色。它不僅直接影響著太陽能光伏系統的發電效率,還能調整電壓波形,以適應電網或供負載使用,確保并網電源的質量。此外,根據不同的應用場景和功率需求,光伏逆變器可分為集中型逆變器、組串型逆變器與微型逆變器三種,每種類型的逆變器都具備其特別的產品特性。

與抽水蓄能相結合解決光伏電站大容量蓄能問題
理論上通過儲能裝置可以使光伏發電保持平穩的電能輸出,但是,大容量的蓄能裝置,特別是電站級的化學蓄能裝置恰是薄弱環節。 眾所周知,抽水蓄能是電力系統可靠、更經濟!壽命周期更長!容量更大的儲能裝置,我們建議將光伏發電技術與抽水蓄能技術組合起來,利用抽水蓄能技術來解決光伏發電的不穩定性問題。這種組合電站的運行方式如下: 光伏發電 、抽水蓄能、 放水發電 、 電能并網。 這種光伏發電和水力發電組合中,光伏發電帶有起伏性!間歇性,甚至有隨機性,但是,通過抽水蓄能,光伏發電得到的電能將以大量水體的勢能儲存起來; 水力發電則是連續的穩定的全天候的,龐大的水庫水體平抑了太陽能的起伏,保持了輸出的電力是平穩的、連續的,同時通過水力發電又將不穩定的光伏直流電,企業光伏電站,變換成平穩的交流電,光伏電站,提高了并網電能的品質。這就是說,這條技術路線同時解決了蓄能設施和直流變交流的逆變器問題,以及相應的調控問題。光伏發電和抽水蓄能都是相當成熟的技術,這里的組合方式是前后相繼,沒有交叉重組,同時由于相關的工程建設與管理也比較成熟,這就極大地縮短研發周期,降低前期投入,需要做的事是解決現行體制中的某些障礙。對于已經建成的抽水蓄能電站,適當調整分配抽水蓄能電站的抽水和發電能力,或另外增加一些抽水能力,就可以在保持抽水蓄能電站原有功能同時,支持建設光伏發電站& 對于新建設的抽水蓄能電站,將光伏電站與抽水蓄能電站統一規劃!設計!建設和運行!管理,將更為有利。


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