微型逆变器并网系统图
展示每块组件的微型逆变器、交流干线、双向电表和监控装置的免费模板,可直接在线修改。
这张图展示什么
本模板在每块组件附近安装微型逆变器。组件直流在屋顶就转换为交流,各输出通过交流干线汇集后送至住宅配电箱。这与先把多块组件串成高压直流、再送到一台组串逆变器的方式不同,但组件与微逆之间仍有直流连接。
图中有三块组件及其微逆、交流干线、断路器、配电箱、双向电表、电网和监控装置。监控通信采用Wi-Fi概念示意,实际产品可能采用其他通信方式。交流SPD、组件支架与金属外壳的接地也包括在内,便于分别查看发电、通信与保护关系。
图中部件
- 3× 光伏组件单个光伏组件。方阵的基本单元。
- 3× 微型逆变器安装于组件旁的小型逆变器。
- 交流断路器交流回路用断路器。
- 配电箱系统的配电与保护箱。
- 双向电表双向计量电能(发电与用电)。
- 电网与供电公司的连接点。
- 住宅住宅用电单位。
- 监控数据采集器或监控模块(Wi-Fi、App)。
- 交流防雷器交流浪涌保护装置。
- 接地排接地等电位排。
- 接地棒打入地下的接地棒。
逐步了解运行过程
- 独立控制:对应输入的MPPT跟踪各组件的最大功率点,减少不同日照条件之间的相互影响。
- 交流汇集:转换后的输出通过厂家指定的交流干线和连接器连接,而不是把组件直流端任意并在一起。
- 配电与计量:干线进入断路器和配电箱,余电经双向电表送入电网。
- 监控:网关或记录器收集设备输出,帮助比较各路状态;图中的通信路径应按实际产品修改。
何时选择微型逆变器
屋顶有树木、烟囱或邻楼造成的局部遮阴,或存在多个朝向时,可以考虑此方案。独立控制有利于减少一块组件对其他组件的影响,也便于小规模逐步扩展。但它不会恢复被遮挡的阳光,首先仍应优化布置和避免不必要遮阴。
另一方面,每瓦成本、屋顶高温环境和日后维修可达性也需比较。电子设备分散在屋顶,维护方式与集中式逆变器不同。可通过组串教程比较两种连接逻辑,再结合具体屋面选择。
修改模板的建议
- 增加“组件+微逆”组合并延长交流干线,同时记录每个交流支路允许的台数与电流。
- 用“屋顶”区域框包住组件和微逆,与地面的配电设备区分开。
- 如果使用双路或四路机型,将对应数量的组件接至同一设备,并检查各输入要求。
- 还可绘制优化器加组串逆变器的对照方案。优化器不能直接当成交流微逆使用,应保留其后级逆变器。
常见问题
微逆一定比组串逆变器更好吗?
取决于屋顶。遮阴或朝向复杂时可能有优势;日照均匀、朝向一致的屋面,组串方案往往更容易控制成本。应比较实际发电条件和维护方式。
一台能接几块组件?
有单路、双路、四路等产品。除了数量,还要核对每路Voc、Isc、工作电流与允许功率,不能只按组件瓦数匹配。
如何发现组件不发电?
支持逐路监控的系统可比较各设备输出。但输出下降也可能来自灰尘、阴影或通信故障,必须结合现场检查,不能把所有低值都视为组件损坏。
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