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光伏逆變器的發展趨勢

太陽能光伏發電具有周期性的特點,是可再生能源領域的關鍵組成部分,在經歷了2012年歐洲對我國的雙反調查和2018年的“531新政”等多次市場和政策波動后,仍展現出持續的發展活力。光伏逆變器在光伏發電系統中扮演著至關重要的角色技術進步和創新是推動光伏發電行業向前發展的關鍵因素之一。
21世紀初,德國等發達國家通過政府補貼等措施支持光伏發電,推動了光伏裝機量的增長,使歐洲一度成為光伏發電的領先地區。中國自2009年起陸續推出“金太陽示范工程”和“光伏領跑者計劃”等專項政策扶持光伏發電產業,有效促進了國內光伏裝機量的快速增長,且自2015年起連續多年保持世界第一。
據國家能源局數據,截至2023年11月底,我國光伏發電累計裝機規模已達5.58億千瓦,可再生能源發電總裝機達到14.5億千瓦,占全國發電總裝機超過50%,歷史性超過火電裝機,這標志著光伏發電逐漸由輔助能源向主力能源的轉變。
光伏逆變器的發展趨勢

為應對光伏發電的天然間歇性和波動性,儲能系統的整合成為保證電網穩定性的關鍵。在此過程中,光伏逆變器在轉換能量和協調儲能系統等方面發揮著重要作用,同時,功率半導體作為電能轉換和控制的核心,對提高系統效率和穩定性具有至關重要的影響。加強與產業鏈上下游企業交流合作,歡迎加入艾邦IGBT/SiC功率半導體產業鏈交流群,掃描以下二維碼即可加入產業鏈微信群及通訊錄。

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何為光伏逆變器

光伏逆變器是光伏發電系統中的核心部件。光伏發電將太陽能直接轉化為電能,逆變器將直流電(DC)轉化為交流電(AC),光伏逆變器將光伏組件發出的直流電轉化為交流電,因此又稱電源調整器。光伏逆變器內部主要由升壓回路和逆變橋式回路構成,利用晶體管等開關元件的重復開關動作實現電流類型的轉換,這個轉換過程對于保證電能穩定輸出至關重要。

光伏逆變器的發展趨勢

圖源:光伏電力知識庫
此外,它不僅確保了電流的有效轉換,還通過集成的智能功能如主動運行和停機、最大功率點跟蹤(MPPT)以及防孤島效應等,優化了整個系統的性能和安全性。因此,在光伏發電系統中,逆變器既是電力轉換的“心臟”,也是整個系統運行的“大腦”,有效保障了光伏發電系統的穩定性和效率。

光伏逆變器的分類

光伏逆變器可以根據不同的標準進行分類,常見的分類方法是根據連接方式分為并網型逆變器和離網型逆變器;根據技術結構分為集中式、串聯式、集散式和微型逆變器等,這種分類也是業界主流方法。不同功率段對應不同形式的逆變器對應不同的場景,其各自主要特點如下表所示。
表:光伏逆變器的類型
特性/機型 集中式逆變器 組串式逆變器 集散式逆變器 微型逆變器
產品示意圖 光伏逆變器的發展趨勢  

光伏逆變器的發展趨勢

光伏逆變器的發展趨勢 光伏逆變器的發展趨勢
最大功率跟蹤對應組件數量 單個組件
功率拓撲 單逆變 MPPT升壓+逆變 MPPT升壓+逆變 MPPT升壓+逆變
最大功率跟蹤電壓范圍
功率等級 500kW--5MW 2--400kW 500kW--5MW 0.2--2kW
發電效率 一般
安裝占地 機房或集裝箱 不需要 不需要 不需要

資料來源:林眾電子

集散式逆變器是近兩年興起的一個新型概念,它巧妙地結合了集中式逆變器的逆變部分和組串式逆變器的升壓部分,采用與這兩種逆變器相同的功率半導體方案;微型逆變器主要采用中低壓MOSFET和一些小功率IGBT,適用于功率較低的應用場景。

在選擇功率器件時,模塊化或中到大功率產品通常是主流,因此我們特別關注集中式和組串式逆變器兩種形式:集中式逆變器適合于大規模光伏電站,優勢在于高功率容量和經濟效益;而組串式逆變器則因其對單獨光伏組件的優化而受到青睞,特別適用于中小規模的光伏系統。在過去十年中,集中式光伏逆變器和組串式逆變器經歷了顯著的發展和優化,發展趨勢分別如下所示:

光伏逆變器的發展趨勢

1.? 集中式逆變器發展趨勢

●?單機功率逐步提升:單機功率等級從500kW逐步提升至1.25MW-->2.5MV-->3.125MW-->4.4MW,單瓦成本降低
●?直流母線電壓提升:主流機型從1100V直流母線電壓提升至1500V,降低直流線纜成本
●?電路拓撲創新:從傳統兩電平發展成普遍采用三電平拓撲
●?功率半導體模塊方案:有逆集成化趨勢,逐步從使用高端的黑模塊切換到更為普通的白模塊,成本和供應鏈更好
●?防護等級提升:逐步從IP20/IP23發展到IP65,從必須要安裝在室內或集裝箱內到室外機型
●?光儲融合:支持儲能接口

光伏逆變器的發展趨勢

圖源:林眾電子

2.? 組串式逆變器發展趨勢

●?單機功率逐步提升:功率等級從最大30kW逐步提升至50kW-->100kW-->200kW-->300+kW,單瓦成本降低
●?直流母線電壓提升:主流機型從1100V直流母線電壓提升至1500V,降低直流線纜成本
●?功率半導體器件方案:先進硅器件650V 第五代IGBT,950V第七代IGBT芯片迅速普及應用;SiC器件,主要是SiC SBD大量應用;
●?功率半導體封裝方案:100kW以下功率等級有逆集成化趨勢,大量使用單管并聯方案代替功率模塊,國產單管替代滲透率提高;1500V系統功率等級均為100kW以上,繼續以功率模塊方案為主,國產滲透率較低。

圖源:林眾電子

功率半導體在光伏逆變器中的應用發展

功率半導體作為電能轉換和電路控制的核心組件,在光伏逆變器中扮演著至關重要的角色,負責整流、分流、逆變、穩壓、變頻、功率控制等多種功能。隨著全球對可再生能源的關注和中國“雙控”及“雙碳”政策的推動,光伏產品的國際市場份額不斷擴大,功率半導體也被廣泛應用于光伏逆變器領域。
在光伏逆變器中,硅基IGBT仍然是主流的功率半導體器件,特別是在集中式逆變器中,幾乎都采用IGBT+FRD的全硅器件方案,對SiC MOSFET需求不大。這主要是由于光伏逆變器經常工作在高負載條件下,SiC MOSFET在大電流和高結溫下的導通壓降增長幅度大,使其效率優勢不如IGBT顯著。
對于組串式逆變器,IGBT+SiC SBD混合方案成為主流,它結合了IGBT的高效率和SiC的低損耗特性,特別適用于中小功率應用。同時,組串式MPPT(最大功率點跟蹤)升壓電路中,少量方案采用SiC MOSFET,以進一步提升效率和系統穩定性。
在封裝形式上,集中式逆變器通常采用功率模塊,以滿足大規模發電系統的需要;而組串式逆變器則根據功率等級,中小功率機型多采用功率單管,中大功率機型則傾向于使用功率模塊。
總體而言,功率半導體在光伏逆變器應用中的角色日益重要,隨著技術的不斷革新,其在提升光伏逆變器的效率、可靠性與整體性能方面發揮著關鍵作用。通過功率半導體技術的持續優化,光伏逆變器正朝向更高效、經濟及環保的方向發展,這進一步推動了全球向清潔能源轉型的進程。
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原文始發于微信公眾號(艾邦半導體網):光伏逆變器的發展趨勢

作者 liu, siyang

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