
组件P-V特性曲线

组件衰减曲线
2、组件非正常损坏。由于形成热斑等原因进而导致组件的非正常损毁可能会导致整个串联组件断路,也可能会通过旁路二极管保持串联后的组件继续工作。

组件非正常损坏
3、光照强度不均匀。由于组件表面的灰尘积累、阴影遮挡等原因,组件的朝向不同,导致各组件接受的光照强度不一致,同一时间下各组件的P-V特性曲线出现差异,形成失配。

光照强度不均匀
曾经有行业人士计算过,从电站25年寿命的角度来看,组件失配造成的“木桶效应”对整个光伏系统造成的发电量损失可以达到甚至超过15%。而这时,通过在逆变器端增加MPPT路数的方案,可以一定程度上降低“木桶效应”的影响。

分布式光伏阴影遮挡
3、神奇的MPPT
光伏阵列一般由21或者22块组件形成,多路MPPT方案解决组件失配,就是通过阵列解耦让更多的MPPT来分别跟踪同一阵列中的组件,单个MPPT跟踪的组件越少,组件失配损失越低。
对阵列的解耦首先从解耦组串并联开始,当对组串并联解耦进行到极限,即每一组串由一个MPPT单独进行跟踪时,可以完全解决并联失配。进一步解决组件失配就需要从串联失配着手,以组件为最小单位进行解耦,解耦越细,串联失配损失越低。目前,只有微型逆变器方案可以实现解决串联失配问题。

微型逆变器光伏系统


10kw光伏系统,以浙江省为例:

来源:昱能科技