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混合逆變器互補功能如何實現?
專欄:相關知識
發布日期:2025-04-29
閱讀量:2879
作者:欣頓電源
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混合逆變器互補功能如何實現?混合逆變器的混合互補功能主要基于混合模式下通過輸出優先級與充電優先級的協同配置,實現光伏/市電/電池這三種能源的調度,讓用戶最大化利用光伏發電,平衡系統的光伏利用率與市電補充,優化用電成本。

混合逆變器是一種多功能的太陽能逆變器,可光伏+市電+電池協同供電,混合互補的太陽能逆變器,它兼備了離網逆變器和并網逆變器的特點,可設置離網模式、并網模式、混合模式。它能依據不同的應用場景和需求,靈活切換供電模式。集多種供電模式于一身且能自動靈活切換的特性,使得混合逆變器無論是在應對日常不同時段的用電需求,還是在遭遇突發市電故障等情況時,都能很好地實現光伏、市電、電池的混合互補,確保電力供應的穩定與可靠。

混合逆變器互補功能如何實現

在混合逆變器的功能設置中,通常會有模式選項(離網模式/并網模式/混合模式)、輸出優先級(光伏優先/市電優先/電池優先)、充電優先級(SNU/OSO/CSO)這三項,如欣頓HFP-C/HFP-E/HFP-S/HFP系列混合逆變器,混合逆變器的混合互補功能主要基于混合模式實現,并通過輸出優先級與充電優先級的協同配置,實現光伏/市電/電池這三種能源的調度,讓用戶最大化利用光伏發電,平衡系統的光伏利用率與市電補充,優化用電成本。混合逆變器在混合模式中,通過輸出優先級決定供電順序,同時通過充電優先級控制儲能策略,實現“發電 - 用電 - 儲能”。那么混合逆變器如何實現混合互補?下面,欣頓就給大家具體介紹下混合逆變器的互補邏輯與場景應用的設置方案推薦。

欣頓HFP-C/HFP-E/HFP-S/HFP系列混合逆變器


一、混合逆變器模式

混合逆變器在應用混合模式里,當光伏/市電/電池這三者之間里,其中一個能量不足時或不可用時,可混合互補供電,有效提升了整個供電系統的穩定性與可靠性,使其能更好地適應不同的環境和用電場景,滿足用戶多樣化的用電需求。

二、輸出優先級

混合逆變器的“輸出優先級”是主導整套系統的供電順序,有光伏輸出優先、市電輸出優先、電池輸出優先這三種輸出級別,用戶可結合實際條件調整系統供電策略。

光伏輸出優先(PV):光伏優先供負載,余電充電池,光伏不足時電池放電,電池不足時市電介入

市電輸出優先(GRD):市電優先供負載,光伏余電充電池,市電異常時電池放電

電池輸出優先(PBG):電池優先供負載,光伏輔助供電,電池低壓時市電接管并充電,恢復后切回電池供電

三、充電優先級

混合逆變器的“充電優先級”是決定了整套系統的儲能策略,充電優先級有”SNU”、”OSO”、”CSO”三種充電模式,用戶可結合實際需求和能源狀況來設定合適的充電模式。

SNU(光伏 + 市電同時充電,優先光伏):當光伏與市電同時可用時,優先使用光伏能量為電池充電,僅在光伏功率不足時,市電補充剩余充電需求。無光伏時,市電單獨承擔充電任務。這種充電模式適用于光照充足且光伏發電量大于系統負載需求的場景,可以最大化利用可再生能源,減少對傳統能源的依賴。

CSO(光伏優先,市電僅無光伏時介入):完全依賴光伏能量為電池充電,市電充電功能被強制禁用。若光伏不可用(如夜間、陰雨天氣)時,電池無法充電,需人工干預,切換其他充電優先輸出級選項。這種充電模式側重于電池儲能的優化。

OSO(僅光伏充電):光伏優先滿足充電需求,當沒有光伏可用(如夜間、光伏故障)時,市電才啟動充電。光伏恢復后,自動切回光伏充電,市電停止工作。這種充電模式有助于延長電池使用壽命。

通過靈活設置混合逆變器的充電優先級,用戶可以更好地實現光伏、市電和電池之間的互補,提高能源利用效率,降低能源成本。

四、混合模式的互補工作流程

1. 光伏優先

混合模式下選擇光伏輸出優先級別,系統由光伏主導供電,儲能與市電雙重保障。

白天光伏充足時,光伏能量直接驅動負載設備(如空調、照明、冰箱等電器),剩余電力可選擇SNU或CSO模式為電池充電。若光伏功率超過負載和充電需求,則多余能量不饋網,混合模式更注重系統的整體效率平衡,如需并網饋電可切換并網模式。

傍晚光伏衰減時,光伏功率下降至低于負載需求時,電池開始放電,與光伏共同供電(如光伏2kW功率+電池放電1kW功率補充滿足交流負載用電的3kW功率)。當電池電壓降至逆變轉市電閾值,市電自動接管負載,同時按充電優先級為電池補充電量。

夜間無光伏時,市電持續供負載,同時以市電充電電流為電池充電,直至達到市電轉逆變電壓。次日光伏恢復后,系統自動切回“光伏 + 電池”供電模式。

2. 市電優先

混合模式下選擇市電輸出優先級別,系統是以市電為主,光伏儲能備用。

無論光伏是否工作,負載優先由市電供電(如空調、照明、冰箱等電器),光伏能量僅用于電池充電,推薦 SNU模式充電,光伏為主、市電為輔。形成 “白天光伏充電,夜間市電用電” 的峰谷互補,降低峰時電價支出。若市電停電不可用時,逆變器自動切換至電池逆變模式,光伏與電池一起供電給負載,電池放電到低壓設定值時則會停機工作,待市電恢復后重新工作。

3. 電池優先

混合模式下選擇電池輸出優先級別,離網首選,市電僅作補充。適合在偏遠地區,電網未覆蓋或頻繁停電的地區應用。

光伏優先供負載,余電存儲至電池;光伏不足時電池放電,兩者共同承擔負載(如光伏1kW功率 + 電池放電1.5kW功率補充滿足交流負載用電2.5kW功率)。當電池電壓降至低壓切換閾值,市電啟動供電并充電,充電優先級可選SNU模式,市電與光伏協同充電。當電池充電至恢復電壓值時系統自動切回 “電池 + 光伏” 離網模式,實現離網太陽能發電系統自發自用,儲能備用。

五、場景應用設置方案推薦

1. 城市家用

設置方案操作:“混合模式”——“光伏輸出優先”——“SNU”

該方案設置可確保白天光伏能量優先供給負載,剩余電力存儲至電池,光伏充足時優先用光伏充電,不足時市電補充,充分利用光能。如國外的城市家庭電費高,該方案設置可降低家庭電費支出,協同電網供電,光伏系統以 “自發自用 + 余電儲能” 為主,夜間通過市電補充。如用戶用的欣頓HFP-C系列混合逆變器,還可啟用智能雙輸出功能,主路輸出接大功率家電(如空調、熱水器、電磁爐等),第二路輸出低功耗設備(如照明燈具、冰箱、監控等),電池低壓時自動切斷主路,保障第二路輸出的基礎用電不間斷持續運行。

該設置方案優勢峰谷電價適配,光伏降本首選,可讓家庭降低電費,白天光伏自給率可達70%-80%,余電存儲后減少夜間市電用量,配合峰谷電價(如夜間低谷時段用電),月均電費可降低40%以上。無縫模式切換,傍晚光伏衰減時,電池自動放電補充,夜間無光伏時切至市電,全程無間斷供電,保障家庭用電體驗。

2. 農村及偏遠地區

設置方案操作:“混合模式”——“電池輸出優先”——“OSO”

該方案設置是以“光伏+電池”為主、市電為輔的離網模式,市電僅在電池低壓時介入充電,依賴太陽能,避免市電不穩定對充電的影響。如國外的農村偏遠地區,電網不穩定性,甚至有許多地區是未接入電網的,夏季用電高峰易停電,太陽能系統需兼顧離網獨立供電與電網補充,保障農業用電、日常基礎用電。

該設置方案離網獨立運行,白天光伏供農業用電、家庭用電,余電存儲;夜間電池放電,停電時保障家庭基礎用電,解決農村頻繁停電問題。電池低壓時自動接入市電充電,恢復后切回離網模式,兼顧可靠性與環保需求,減少對市電的依賴。

3. 工商業用電

設置方案操作:“混合模式”——“市電輸出優先”——“CSO”

該方案設置是以市電作為主電源供電給負載,光伏能量僅用于電池充電,“市電為主、儲能備用” 的雙保障模式,在無光伏時啟用市電充電,降低商業高峰時段市電負荷,如夏季空調用電高峰,在商業場所(如超市、寫字樓)對供電穩定性要求高,光伏儲能作為備用電源,確保市電異常時無縫切換。

該設置方案穩定性優先,保障關鍵設備供電,在市電正常時,光伏儲能;市電跳閘或電壓異常時,電池瞬間接管負載,保障收銀系統、服務器等關鍵設備持續運行。錯峰充電優化,利用商業低谷時段(如夜間)通過市電補充充電,降低充電成本,同時避免高峰時段電網過載。

以上混合模式互補方案設置推薦僅供參考,用戶需結合實際條件靈活調整,混合逆變器在使用混合模式,通過輸出優先級主導供電,充電優先級優化儲能的雙策略,實現光伏、市電、電池的混合高效互補運行,在城市家用可依托光伏優先與峰谷策略,為家庭降低電費,節省成本;在農村及偏遠地區以離網儲能為基礎,結合市電補充,破解偏遠地區供電難題;在工商業應用,以市電穩定為前提,儲能作為備用,構建高可靠性供電系統。

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