對于光伏并網(wǎng)箱來(lái)講,提高電源的轉換效率是一個(gè)永恒的課題,但是當系統的效率越來(lái)越高,進(jìn)一步的效率改善會(huì )伴隨著(zhù)性?xún)r(jià)比的低下,因此,如何保持一個(gè)很高的效率,又能維持很好的價(jià)格競爭力將是當前的重要課題。
在不斷提高并網(wǎng)逆變器轉變效率的大背景之下,如何提高整個(gè)逆變系統的效率,正逐漸成為光伏發(fā)電系統的另一個(gè)重要課題。在一個(gè)太陽(yáng)能陣列中,當局部的2~3%面積的陰影出現時(shí),對采用一個(gè)MPPT功能的光伏并網(wǎng)箱來(lái)講,此時(shí)的系統輸出電力惡劣時(shí)甚至會(huì )出現20%左右的功率下降!為了更好地適應類(lèi)似這樣的狀況針對單一或部分太陽(yáng)能組件,采用一對一的MPPT或多個(gè)MPPT控制功能是十分有效的方法。
由于逆變系統處于并網(wǎng)運行的狀況,系統對地的漏電會(huì )造成嚴重的安全問(wèn)題;此外,為了提高系統的效率,太陽(yáng)能陣列大多會(huì )被串聯(lián)成很高的直流輸出電壓使用;為此,在電極間因異常狀況的發(fā)生,很容易產(chǎn)生出直流電弧,由于直流電壓高,非常不容易滅弧,極容易導致火災。隨著(zhù)光伏逆變系統的廣泛采用,系統安全性的問(wèn)題也將是逆變技術(shù)的重要部分。
此外,電力系統正在迎來(lái)智能電網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展和普及。大量的太陽(yáng)能等新能源電力的系統并網(wǎng),給智能電網(wǎng)系統的穩定性提出了新的技術(shù)挑戰。設計出能夠更加快速、準確、智能化地兼容智能電網(wǎng)的逆變系統,將成為今后光伏逆變系統的必要條件。