为您找到相关结果约104个
上一篇文章我们把电力系统比作一张 电的物流网 ,那么这篇文章我们即将聚焦于整个网络的开端—— 发电侧 。一起来看一看发电厂是如何工作的? 发电侧的"两代人"——传统电力系统 vs 新型电力系统 文接上篇,发电侧是整个电力系统的 生产部门 ,但近几年这个部门正在经历一场前所未有的大换血。 传统电力系统:中央厨房的“大锅饭” 在传统电力系统里,最主要的发电方式是火电、水电、核电这老三样。 它们具有传统电力系统发电侧的共同特点: 可控: 不仅能决定发不发电,连发多少、发多大功率都能精准调节。 稳定: 只要燃料够、水量足,就能24小时连续发电。 集中式: 中央厨房统一出餐,少数几个大型发电厂就能覆盖大片区域的用电需求,效率高、管理也方便。 这碗中央厨房做出的大锅饭喂活了我们的现代文明。 在这 "中央厨房" 里,掌勺的老大哥就是火电。 火电的原理说穿了就是 "烧开水"—— 你没听错,和你家烧开水差不多,只不过规模大了 亿点点 。 具体步骤是这样的: Tips:特别提醒,3000转/分钟的旋转杆只有smm信息小人可以触碰!!人类误触了会导致自己的身体零件发生缺失,所以不要轻易尝试!! 火电为什么这么 "稳"?因为整个过程全是可控的:煤烧多烧少可以调整,蒸汽量多少可以通过供氧量和供水量调整。想发多少电,就能发多少电。 新型电力系统:美食集市的 "百家饭" 这也带来了个新问题:它们不看时刻表,全看天。你没法命令风什么时候吹、太阳什么时候出来,这就带来了新型电力系统发电侧最大的变化:从 "可控" 变成了 "不可控",从 "单一" 变成了 "多元"。 而这 "美食集市" 里,增长最快、最受关注的新摊主,就是光伏。 和火电的 "烧开水" 完全不同,光伏发电没有任何旋转部件,也不需要燃料。它靠的是一种听着很玄、其实很简单的效应 —— 光生伏特效应 。 别被名字吓到,我们一步步拆开来讲。 光伏板的核心材料是硅—— 地球上第二多的元素。 硅是一种半导体材料。什么意思呢?它有时候导电,有时候不导电,全看你怎么"调教"。 只要有光,这个循环就不会停,电就源源不断地发出来了。这就是光生伏特效应:光直接变成电,没有中间环节,没有旋转部件,没有噪音,安安静静就把电发了。但这里有个关键点:光伏发出来的电,是直流电。 什么是直流电?—— 就是电流方向不变的电(电流方向永远是从P流向N),比如手机电池里的电就是直流电。 而我们电网里用的是什么电?是交流电(电流方向不断变化的电),每秒来回变50次。 这就麻烦了,光伏发的是直流电,电网要的是交流电,对不上啊。怎么办? 那就只能靠 逆变器了 。逆变器就是一个 "翻译官"—— 把光伏发出来的直流电,转换成电网能用的交流电,然后才能并网。 别小看这个 "翻译官",它可是光伏并网的关键设备。那逆变器又是如何工作的? 第一步:进行DC-DC直流升压 第二步:H 桥逆变 H桥逆变是通过四个电源开关来让直流变成方波,我们把这个过程的作用看成一把剪刀,把直流电流剪开,就很好理解了。 但等等,方方正正的方波可不能直接并网,电网要的是光滑的正弦波。怎么办? 第三步:SPWM 调制 (正弦脉宽调制) 名字听着很玄,其实原理很简单:用一系列宽窄不同的脉冲,"拼" 出正弦波的形状。 就像你用乐高积木拼一个弧形:每一块积木都是方的,但只要按照弧线的规律排列,远看就是一条光滑的曲线。SPWM 就是用 "方的脉冲" 拼出 "圆的正弦波"。顺便一提乐高拼的是空间形状,但SPWM 拼的是时间上的波形。 第四步:LC 滤波 SPWM 拼出来的波,虽然 "平均" 是正弦波,但仔细看还是有很多高频 "毛刺"—— 毕竟本质上还是一串方脉冲嘛。这些高频成分可不能带到电网里,不然会产生谐波污染,影响其他设备。怎么办?上 LC 滤波器。 LC 滤波器是什么?就是一个电感(L)+ 一个电容(C),组合在一起就成了一个 "频率筛子"。大的颗粒(低频正弦波)能过去,小的灰尘(高频毛刺)被筛掉了。经过 LC 滤波之后,那些高频 "毛刺" 就被滤掉了,输出的就是一条光滑、干净、和电网基本一样的正弦波了。 而且,正是因为有了逆变器,光伏给电网带来了一些新的挑战 光伏视角:发电侧的"新变量"带来了哪些挑战? 挑战一:系统稳定性——"惯量"去哪儿了? Q1:为什么传统电网的频率能稳稳保持在50赫兹? 答案可能出乎你的意料:因为那些发电机都很重。火电、水电的发电机,都是几百吨重的大铁坨子,以每分钟3000转的速度高速旋转。这些旋转的质量,自带一种惯性,专业上叫转动惯量。什么意思呢?就是当用电负荷突然增加、发电机转速开始下降时,这些旋转的大铁坨子会"帮一把",靠惯性继续旋转,释放出动能,延缓频率下降。反过来,如果负荷突然减少,转速上升,惯性也会帮着"刹车"。就像一辆大卡车,虽然启动慢,但跑起来之后很稳,不容易停下来。这就是传统电网稳定的秘密:大量同步发电机的转动惯量,给电网提供了缓冲垫。 Q2:那光伏的惯量呢? 光伏没有旋转部件,它是通过逆变器并网的。它没有转动惯量。 光伏占比越高,电网里的"大铁坨子"就越少,转动惯量就越小,频率就越容易波动。 打个比方: 传统电网像一辆满载的大卡车,稳是稳,但不灵活。高比例光伏的电网像一辆轻量化的跑车,灵活是灵活,但容易"飘"当电网发生故障(比如某条线路跳闸),传统电网靠惯量就能给调度员留出一点反应时间。但高比例光伏的电网,惯量小,频率可能"嗖"一下就掉下去了,根本来不及反应。这就是系统稳定性问题:光伏越多,电网越"脆"。 挑战二:电压稳定性——"无功"谁来提供? 除了频率稳定,还有一个问题:电压稳定。 电网里的电,不光有"有功功率"(真正做功的电,比如点灯、做饭),还有"无功功率"(用来维持电压的电,看不见摸不着,但必不可少)。 传统的同步发电机(火电、水电),既能发有功,也能发无功,而且调节很方便。 但光伏逆变器呢? 早期的光伏逆变器,主要功能就是" 把直流变交流",无功支撑能力很弱。虽然现在新型逆变器也能提供无功了,但和同步发电机比,还是有差距。 光伏占比高了之后,电网里的无功电源变少了,电压就容易不稳定,尤其是在故障情况下,电压可能"掉"得很快,甚至引发"电压崩溃"。 挑战三:谐波问题——"干净"的电变"脏"了? 还有一个容易被忽略的问题:谐波。 什么是谐波?简单说就是:理想的交流电应该是完美的正弦波,但实际的波形可能会有"毛刺"和"变形",这些变形的部分就是谐波。 谐波多了,电就"脏"了——会影响用电设备的正常工作,增加损耗,甚至引发故障。 我们前面讲的光伏逆变器是电力电子装置,它在"翻译"的过程中,不可避免地还会产生一些谐波。虽然现代逆变器已经做得很好了,但和同步发电机(例如火电机组)比,谐波还是要多一些。 光伏装得越多,谐波问题就越突出。 出于篇幅原因, 挑战四:消纳问题+挑战五:调峰问题 可以直接移步《一篇读懂电力系统到底是什么?——电的物流网》了解哦 写在最后 回到开头那个问题:电从哪儿来? 电,来自一个个由发动机组成的电力系统的发电侧。而光伏,作为增长最快的间歇性电源,正在深刻改变这个系统。它带来了清洁、带来了低碳,也带来了新的挑战。 理解了发电侧的"全家福",你才能真正看懂:为什么储能这么火?为什么要建全国统一电力市场?为什么"双碳"目标不只是装光伏这么简单? 因为电力系统是一张网,牵一发而动全身。 下一篇,我们接着聊:输电途中的秘密武器到底是什么? 关注我们,一起从光伏视角,看懂新型电力系统,了解能源转型的大棋局。
7月11日,中国大唐集团有限公司2026-2027年度光伏逆变器框架采购标段一大功率组串式逆变器中标结果公示,至此该项目二个标段中标结果全部公示。标段1中标企业株洲变流技术国家工程研究中心有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司、上能电气股份有限公司;标段2中标企业株洲变流技术国家工程研究中心有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司。 招标公告显示,中国大唐集团有限公司2026-2027年度逆变器框采共划分2个标段,其中组串式逆变器规模为9.5GW,集中式逆变器规模为1.5GW。
光伏行业正迈入全新发展阶段。近期,围绕绿电全覆盖、统一电力市场体系建设、多用户绿电直连、算电协同等一系列电力系统新政密集出台,加速推动光伏从补充能源迈向主力电源。 当光伏成为“主力担当”,其使命也不再只是“发好电”,更要能实现源头稳定供电、支撑电网。然而,面对收益承压、并网趋严、运行复杂等多重挑战,行业当前主流光储方案难以同时兼顾成本、效率、稳定性,“不可能三角”已成为制约行业发展的现实难题。 逆变器作为连接光伏、储能、电网与负载的核心节点,能否成为破解“不可能三角”的关键?在本届SNEC光伏展上,阳光电源给出了答案。 PowerMatrix TM 矩阵逆变器:面向新型电力系统的核心能量节点 6月3日,阳光电源发布PowerMatrix TM 矩阵逆变器,并同步推出以其为核心的矩阵逆变系统,向行业抛出了一张“王炸”。 PowerMatrix TM 矩阵逆变器是集成光伏逆变、储能变流、能量路由与构网控制于一体的全新品类,是面向新型电力系统的核心能量节点。据了解,新品之所以用“矩阵”命名,是因为其融入了“多元素接入、多路径连接、多单元协同”能力,以此可以实现源、网、荷、储之间的有序协同。 以其为核心的矩阵逆变系统,则突破了传统系统架构分散耦合、能量流动路径单一、协同能力弱等局限,依托“多端口一体化、光储原生融合、分层协同控制、能量路径重构、源侧构网”五大创新能力,构建了具备“多节点互联、多路径流动、全局协同”特征的新型能量网络,真正实现了光储电站成本、效率、稳定性的系统性重构。 成本重构:系统级优化 LCOE 降低2%+ IRR提升1.5%+ 基于统一架构与系统级协同设计,矩阵逆变系统突破传统单设备降本逻辑,通过设备集成、工程简化、容量弹性配置等综合降本路径,BOS成本降低10%以上。叠加“发-储-输-用”全链路效率优化,使得LCOE降低2%以上。 以西北地区典型光储项目为例,在1GW光伏装机、2GWh储能装机(4小时储能)、年平均利用小时数2500小时的设计目标下,相较传统交流耦合方案,矩阵逆变系统可降低升压站、外送线路、储能设备、光伏设备、涉网测试等多环节成本, 实现 CAPEX降低3.26亿元,IRR提升1.5%以上。 效率重构: 全链路提效 系统发电提升5% 相较于传统光储系统的效率优化多聚焦单一设备或局部环节,难以突破多环节损耗带来的系统效率瓶颈,矩阵逆变系统则实现了从发电侧到负荷侧的全链路效率重构。 在光伏侧, 每MW多达 28路MPPT 独立跟踪控制,精准追踪最大功率点,减少失配损失, 光伏 发电提升0.8% 。 在储能侧, 从芯到站多级SOC均衡,全生命周期储能 放电量提升8% 。 在电能转换与传输上, 电能变换减少2级, 能量转换效率提升3%~5% 。同时,能量路径动态切换功能还可降低线损与无效能量流动。 在能源消纳上, 大幅提升新能源接入弹性与系统消纳能力,推动绿电高比例、甚至全量消纳,进一步降低弃光弃风损失。 稳定性重构:从“补偿稳定”迈向“内生稳定” 区别于传统光储系统依赖外部调峰资源与额外补偿投入才能实现稳定运行,矩阵逆变系统依托五大创新能力,将稳定性迁移至每个发电单元,实现系统稳定供能、支撑电网。 多端口一体化接入,光储原生融合,7×24小时绿电供应。 矩阵逆变系统可接入光伏、储能、多类负载及多个并网点,光储在结构上天然协同,原生支持260%高容配比、200%储能充电功率、8小时以上长时放电能力,系统年平均利用小时数最高可达3000小时,较传统光伏电站提升100%以上,接近常规电源运行水平。 能量路径动态重构,全天候连续供电。 多路能源冗余供电,40+运行模式,系统可根据运行状态动态切换最优能量路径,局部异常时自动隔离,不间断供电。 分层协同,能量“区域自治”,按需供电。 通过光储统一调度、能量分层控制,各能量区域可根据系统运行状态和负载需求,本地动态调度,按需传输。 “发电+构网”一体, 引领电力电子设备从波动走向自稳 。 矩阵逆变系统的发电单元同时也是构网单元,每个子阵均具备独立构网能力,可实现10ms稳定电压、5ms有效惯量响应、8min完成GW级黑启动。 凭借上述系统性优势,以PowerMatrix TM 为核心的矩阵逆变系统在大型能源基地、绿电直连、微电网、数据中心等多种应用场景中,均可实现更优的系统适配和运行表现,真正满足了新型电力系统对多元接入、双向流动、灵活调度与高可靠性的核心需求。 在光伏加速从补充能源迈向主力电源的关键阶段,PowerMatrix TM 矩阵逆变器的推出无疑具有划时代的意义。它不仅为长期困扰行业的成本、效率、稳定性“不可能三角”带来了全新解法,更突破了新能源系统的能力边界,推动新能源从“间歇式电源”向“可调度、可支撑、可构网”的主力电源演进。
5月19日,四川省通信产业服务有限公司泸州市分公司关于2026-2028年度光伏组件和逆变器供应商入围采购公开招标公告发布,招标公告显示,本项目采用框架+订单的模式,标包一入围供应商数量为3个,供应商中标份额分别为:第一名50%,第二名30%,第三名20%,合计预估采购金额1860万元(含税);标包二入围供应商数量为3个,供应商中标份额分别为第一名50%,第二名30%,第三名20%,合计预估采购金额630万元(含税),本次采购后期根据采购需求在入围供应商中进行二次询价,二次询价的报价最优者为成交供应商,并签订采购订单,实际份额执行以二次询价结果为准。在采购服务期截止服务期限已到份额未使用完或服务期未到份额使用完,原签订合同均废止,需重新组织采购。
5月19日,雅砻江甘孜雅江柯拉二期光伏发电项目光伏逆变器及其附属设备采购公开招标公告发布,招标公告显示,单机额定输出功率为300kW≤Pn<400kW,降容后采购容量不低于1000MW。 上述采购容量为预计采购容量,具体以合同执行时双方确认的为准,原则上变动不超过预计采购容量的±10%。 暂按4批次交货:第一批次交货时间为2027年5月15日前到货25%,第二批次交货时间为2027年6月15日前到货25%,第三批次交货时间为2027年7月15日前到货25%,第四批次交货时间为2027年8月15日前到货25%。交货期预计约300天,具体交货时间和数量以买方通知为准。 原文如下:
5月8日,浙江省交通投资集团有限公司招标采购管理中心2026年光伏逆变器框架入围招标项目中标公告发布,中标企业有深圳市首航新能源股份有限公司、深圳市禾望科技有限公司、上能电气股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、深圳古瑞瓦特新能源有限公司、锦浪科技股份有限公司、东方电气驭能科技(杭州)有限公司、宁波奥克斯甬能科技有限公司。 招标公告显示,浙江省交通投资集团有限公司招标采购管理中心2026年光伏逆变器框架入围公开招标项目旨在择优选取该年度光伏逆变器入围供应商,专门供浙商中拓集团股份有限公司及其下属浙商中拓(浙江)新能源科技有限公司采购使用。本次采购规模350MW。
5月7日,中国中煤2026年第一批光伏逆变器框架协议集中采购中标结果公布,中标企业为:中建材信云智联科技有限公司,中标金额30450.00万元;上能电气股份有限公司,中标金额24840.00万元;阳光电源股份有限公司,中标金额28200.00万元。 注:推荐前3名中标候选人为中标人,签订固定单价框架协议。根据中标候选人顺序确定中标容量分别为5:3:2。 招标公告显示,本招标项目中国中煤2026年度第一批光伏逆变器框架协议集中采购,招标人为中国煤炭开发有限责任公司。采购组串式逆变器,功率为300kW≤功率<400kW;额定电压DC1500V,AC800V。采购容量达到3GW。
4月30日,中国电建2026年度光伏逆变器框架入围集中采购项目入围结果公示,中标企业有阳光电源股份有限公司、上能电气股份有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司、浙江日风电气股份有限公司、株洲变流技术国家工程研究中心有限公司、深圳市禾望科技有限公司、东方日立(成都)电控设备有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、上海正泰电源系统有限公司、固德威技术股份有限公司、深圳市首航新能源股份有限公司、厦门科华数能科技有限公司、杭州禾迈电力电子股份有限公司、锦浪科技股份有限公司、华为技术有限公司。 本次招标分为三个包件,潜在投标人可以对某一包件或全部包件进行投标,各包件组成详见下表:
4月27日,中国中煤2026年第一批光伏逆变器框架协议集中采购中标候选人公示,第一中标人为中建材信云智联科技有限公司,投标报价30450万元。 注:推荐前3名中标候选人为中标人,签订固定单价框架协议。根据中标候选人顺序确定中标容量分别为5:3:2。 招标公告显示,本招标项目中国中煤2026年度第一批光伏逆变器框架协议集中采购,招标人为中国煤炭开发有限责任公司。采购组串式逆变器,功率为300kW≤功率<400kW;额定电压DC1500V,AC800V。采购容量达到3GW。
3月27日,中国石油天然气集团有限公司2026年逆变器集中采购(定商定价)项目中标候选人公示,本次集采分为4个标包,合计容量5GW。入围企业有上能电气股份有限公司、科华数据股份有限公司、阳光电源股份有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、浙江日风电气股份有限公司、华为技术有限公司、固德威技术股份有限公司、锦浪科技股份有限公司、深圳市禾望科技有限公司、深圳市首航新能源股份有限公司。 根据公告,涵盖逆变升压一体机、集中式逆变器、组串式(集中电站)逆变器、组串式(分布)逆变器。 中标供应商应提供满足逆变器产品本体及其附属设备、配套服务等。包含逆变器及其设备正常运行所必需的附属装置、备品备件及专用工具的设计、制造、试验、包装、运输、交货和指导现场安装、提供工厂图纸(如有)及资料,以及现场安装调试阶段的质量检查、试验、配合试运行和验收、技术文件的编制等工作。
今日有色
微信扫一扫关注
掌上有色
掌上有色下载
返回顶部