相關光伏發電設備歸類的方法許多,比方:依據光伏發電設備輸出交流電流的相數,可分紅單相電逆變器和三相逆變器;依據光伏發電設備使用的半導體元器件品種不一樣,又可分紅晶體三極管逆變器、雙向晶閘管逆變器及可封閉雙向晶閘管逆變器等。
依據光伏發電設備路線基本原理的不一樣,還可分紅諧振電路型光伏發電設備、臺階波累加型光伏發電設備和脈沖寬度調制型逆變器等。依據運用在并網體系還是離網體系中又能夠分紅并網光伏發電設備和離網逆變器。為了更好地便于光學客戶采用光伏發電設備,這兒僅以逆變器可用場所的不一樣開展歸類。
集中化光伏發電設備集中化逆變電源技術性是數個并行處理的太陽能發電組串被銜接同一臺集中化光伏發電設備的交流電鍵入端,一般輸出功率大的使用三相的IGBT功率模塊,功率較小的使用場效晶體三極管,別的使用DSP變換操控板來改進所產出率電磁能的品質,使它十分貼近于正弦波形電流量,一般用以大中型光伏發電站(>10kW)的體系中。
較大特性是體系的輸出功率高,低成本,但因為不一樣太陽能發電組串的輸出電壓、電流量一般不完全調配(尤其是太陽能發電組串因陰天、綠蔭、污垢等緣故被一部分擋住時),選用集中化逆變電源的方法會形成逆變電源全過程的高效率削減和電戶能的降低。
別的悉數太陽能發電體系的發電量可信性受某一太陽能發電模塊組運行狀態欠佳的損害。全新的研究內容是使用室內空間矢量資料的調配操縱及其開發的光伏發電設備的拓撲結構聯接,以得到一部分負荷情況下的效率高。組串型逆變器組串光伏發電設備是依據模塊化規劃定義基本上的,每一個太陽能發電組串(1-8kw)依據一個逆變器,在交流電端具備功率值追蹤,在溝通交流端串聯并網,已變成如今國外市場上時興的逆變器。很多大中型太陽能發電發電廠使用組串逆變器。
優勢不是受組串間操控模塊不同和遮影的損害,別的降低了太陽能組件作業中點與光伏發電設備不調配的情況,進而提升了發電能力。技術性上的這種優點不但削減了體系成本費,也提升了體系的可信性。別的,在組串間讓人”主-從”的定義,促進體系在單串電磁能不能夠使單獨光伏發電設備作業中的情況下,將幾個太陽能發電組串聯絡在一起,讓在其中一個或好多個作業中,進而產出率大量的電磁能。