华为光伏逆变器多场景数据分析.docx
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1、 华为逆变器:华为光伏项目多样性场景挑战及分析挑战一:更易引起安全性问题农光互补电站中,农作物在电站下种植。在具体的生长作业中会有大量耕种人员频繁作业,电站设计首先要考虑耕种人员的安全问题。同时类似于农业大棚中使用到的塑料薄膜很容易着火。所以农光互补电站无论在设计、施工、设备选型都需要考虑这些安全性问题。 人员作业和漏触电风险 大棚着火传统组串式方案:传统组串式方案采用34串组串接入一路MPPT设计,一旦有一路组串发生故障后,另外两路组串反灌电流维持在20A左右,逆变器内置熔丝无法立即熔断保护,导致反灌电流长时间存在,易引起组串和逆变器起火。华为智能光伏方案:华为智能组串式逆变器采用两路组串一
2、路MPPT设计,可以保障逆变器内部无熔丝,即使有一路组串发生短路,反灌电流也在组件可承受短路电流大小范围内,不会产生过热问题。另外一旦出现组串短路故障问题,智能光伏解决方案也可以通过监控后台和APP马上精确检测到故障,及时排除故障。挑战二:农作物及树木等遮挡,影响发电领跑者项目地形环境复杂,农作物或者树木等长高后对电池组件会有一些遮挡,影响发电效率。 传统组串式方案:传统组串式方案采用三四串组串接入一路MPPT设计,其中一路组串受遮挡时,另外二三路组串的发电量也会受影响。华为智能光伏方案:智能光伏解决方案的采用两路组串一路MPPT设计,一路组串被遮挡,只会影响到并联的这一路组串发电量,发电量提
3、升更明显。 挑战三:通讯线缆易被挖断、埋地铺设难、通讯不可靠农业用地经常会有耕种操作,通讯线缆易被挖断。受作物以及大棚影响埋地铺设难。采用普通的有线通讯方式不可靠。挖断的线缆传统组串式方案:传统组串式方案采用485进行通讯,子阵内部需要敷设大量铠装485线缆,采购铠装485线缆需要花费业主接近1分/W成本,而挖沟和敷设同样需要花费业主超过1分/W成本。后期一旦出现故障之后,定位难度更高,花费成本更高。华为智能光伏方案:在农光互补电站中,子阵采用PLC代替RS485通讯,站内采用华为智能光伏宽带传输系统,提高传输可靠性,解决故障难定位的问题。 数据采集器与逆变器PLC通讯 数据采集器与后台4G
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