光伏系统串并联计算
5.2光伏电池组件的串、并联设计考虑太阳电池组件的温度系数影响,随着太阳电池组件温度的增加,开路电压减小;相反,组件温度的降低,开路电压增大。为了保证逆变器在当地极限低温条件下能够正常连续运行,所以
5.2光伏电池组件的串、并联设计 考虑太阳电池组件的温度系数影响,随着太阳电池组件温度的增加, 开路电压减小;相反,组件温度的降低,开路电压增大。为了保证逆 变器在当地极限低温条件下能够正常连续运行,所以在计算电池板串 联电压时应考虑当地的最低环温进行计算,并得出串联的电池个数和 直流串联电压(保证逆变器对太阳电池最大功率点MPPT跟踪范围)。 本项目所选500kW逆变器的最高允许输入电压Vdcmax为900V,输入 电压MPPT工作范围为450V~820V。250Wp晶体硅太阳电池组件的开 路电压Voc为37.8V,最佳工作点电压Vmp为30.5V,开路电压温度 系数为-0.34%/K。 1)每个方阵的串联组件个数计算: 计算公式: INT(Vdcmin/Vmp)≤N≤INT(Vdcmax/Voc)............ 式中:Vdcmax一逆变器输入直流侧最大电压; Vdcmin-逆变器输入直流侧最小电压; Vo一电池组件开路电压; Vmp—电池组件最佳工作电压; N-电池组件串联数。 经计算得出: 串联多晶硅太阳能电池数量N为:15<N<24. 根据广东江门平均温度及极限温度分析,本项目场区的多年平均气温 为15.6℃,极端最高气温为38℃,极端最低气温为-5.1℃。

