Care sunt principalii indicatori tehnici ai invertoarelor solare fotovoltaice?
Jul 12, 2024
Invertoarele fotovoltaice sunt una dintre echilibrele importante ale sistemului (BOS) în sistemele de rețele fotovoltaice și pot fi utilizate cu echipamente generale alimentate cu curent alternativ. Invertoarele solare au funcții speciale pentru rețele fotovoltaice, cum ar fi urmărirea punctului de putere maximă și protecția la insulă. Deci, care sunt principalii indicatori tehnici ai invertoarelor fotovoltaice?
1. Stabilitatea tensiunii de ieșire
În sistemele fotovoltaice, energia electrică generată de celulele solare este mai întâi stocată de baterii și apoi convertită în putere de 220V sau 380V AC de către invertoare. Cu toate acestea, datorită influenței propriei încărcări și descărcări, tensiunea de ieșire a bateriilor are o gamă largă de variații. De exemplu, valoarea tensiunii unei baterii nominale de 12 V poate varia între 10,8 și 14,4 V (depășirea acestui interval poate cauza deteriorarea bateriei). Pentru un invertor calificat, atunci când tensiunea de intrare se modifică în acest interval, modificarea tensiunii de ieșire la starea staționară nu trebuie să depășească ±5% din valoarea nominală. În același timp, atunci când sarcina se schimbă brusc, abaterea tensiunii de ieșire nu trebuie să depășească ±10% din valoarea nominală.
2. Distorsiunea formei de undă a tensiunii de ieșire
Pentru invertoarele cu undă sinusoidală, trebuie specificată distorsiunea maximă admisă a formei de undă (sau conținutul armonic). De obicei, este exprimată ca distorsiunea totală a formei de undă a tensiunii de ieșire, iar valoarea sa nu trebuie să depășească 5% (ieșirea monofazată permite 10%). Deoarece ieșirea curentului armonic de ordin înalt de către invertor va genera pierderi suplimentare, cum ar fi curentul turbionar la sarcina inductivă, dacă distorsiunea formei de undă a invertorului este prea mare, va provoca încălzirea gravă a componentelor sarcinii, ceea ce nu este propice pentru siguranță. a echipamentelor electrice și afectează grav randamentul de funcționare a sistemului.
3. Frecvența nominală de ieșire
Pentru încărcături, inclusiv motoare, cum ar fi mașinile de spălat și frigiderele, deoarece punctul optim de funcționare al frecvenței lor este de 50 Hz, o frecvență prea mare sau prea scăzută va face ca echipamentul să se încălzească, va reduce eficiența de funcționare și durata de viață a sistemului, astfel încât frecvența de ieșire a invertorului ar trebui să fie o valoare relativ stabilă, de obicei 50 Hz, iar abaterea sa ar trebui să fie de ± 1% în condiții normale de lucru.
4. Factorul de putere de încărcare
Caracterizează capacitatea invertorului de a transporta sarcini inductive sau capacitive. Factorul de putere de sarcină al invertorului cu undă sinusoidală este {{0}},7~0,9, iar valoarea nominală este 0,9. În condițiile unei sarcini constante, dacă factorul de putere al invertorului este scăzut, capacitatea invertorului necesar va crește, ceea ce va crește costul, pe de o parte, și va crește puterea aparentă a circuitului AC al sistemului fotovoltaic. , crește curentul circuitului, crește pierderea și reduce eficiența sistemului.
5. Eficiența invertorului
Eficiența invertorului se referă la raportul dintre puterea de ieșire și puterea de intrare în condițiile de lucru specificate, exprimat ca procent. În general, randamentul nominal al invertorului fotovoltaic se referă la randamentul sub sarcină pură de rezistență și sarcină de 80%. Datorită costului general ridicat al sistemului fotovoltaic, eficiența invertorului fotovoltaic ar trebui să fie maximizată pentru a reduce costul sistemului și pentru a îmbunătăți performanța costurilor sistemului fotovoltaic. În prezent, eficiența nominală a invertorului principal este între 80% și 95%, iar eficiența invertorului de putere mică trebuie să fie nu mai mică de 85%. În procesul de proiectare propriu-zis al sistemului fotovoltaic, nu numai că ar trebui să fie selectat un invertor de înaltă eficiență, ci și sistemul ar trebui să fie configurat în mod rezonabil pentru a încerca să facă ca sarcina sistemului fotovoltaic să funcționeze în apropierea punctului de eficiență optimă.
6. Curentul nominal de ieșire (sau capacitatea nominală de ieșire)
Indică curentul nominal de ieșire al invertorului în intervalul specificat al factorului de putere de sarcină. Unele produse cu invertor oferă capacitatea nominală de ieșire, care este exprimată în VA sau kVA. Capacitatea nominală a invertorului este produsul dintre tensiunea nominală de ieșire și curentul nominal de ieșire atunci când factorul de putere de ieșire este 1 (adică sarcina rezistivă pură).
7. Măsuri de protecție
Un invertor cu performanțe bune ar trebui să aibă, de asemenea, funcții de protecție complete sau măsuri pentru a face față diferitelor situații anormale care apar în timpul utilizării efective, astfel încât invertorul însuși și alte componente ale sistemului să fie protejate împotriva deteriorării.
(1) Protecție la subtensiune de intrare:Când tensiunea de intrare este mai mică de 85% din tensiunea nominală, invertorul ar trebui să aibă protecție și afișaj.
(2) Protecție la supratensiune de intrare:Când tensiunea de intrare este mai mare de 130% din tensiunea nominală, invertorul ar trebui să aibă protecție și afișaj.
(3) Protecție la supracurent:Protecția la supracurent a invertorului ar trebui să poată asigura o acțiune în timp util atunci când sarcina este scurtcircuitată sau curentul depășește valoarea admisă, astfel încât să îl protejeze de deteriorarea cauzată de supratensiune. Când curentul de lucru depășește 150% din valoarea nominală, invertorul ar trebui să poată proteja automat.
(4) Protecție la scurtcircuit la ieșire:Timpul de acțiune al protecției la scurtcircuit al invertorului nu trebuie să depășească 0,5s.
(5) Protecția conexiunii inverse de intrare:Când polii pozitivi și negativi ai terminalului de intrare sunt inversați, invertorul ar trebui să aibă funcții de protecție și afișaj.
(6) Protecție împotriva trăsnetului:Invertorul trebuie să aibă protecție împotriva trăsnetului.
(7) Protecție la supratemperatură
În plus, pentru invertoarele fără măsuri de stabilizare a tensiunii, invertorul ar trebui să aibă și măsuri de protecție împotriva supratensiunii de ieșire pentru a proteja sarcina de deteriorarea supratensiunii.
8. Caracteristici de pornire
Caracterizează capacitatea invertorului de a porni cu sarcină și performanța acestuia în timpul funcționării dinamice. Invertorul trebuie să asigure o pornire fiabilă sub sarcină nominală.
9. Zgomot
Transformatoarele, inductoarele de filtru, comutatoarele electromagnetice, ventilatoarele și alte componente ale echipamentelor electronice de putere vor genera zgomot. Când invertorul funcționează normal, zgomotul său nu trebuie să depășească 80 dB, iar zgomotul invertoarelor mici nu trebuie să depășească 65 dB.
Capacele din cupru pentru siguranțe solare fotovoltaice sunt folosite pentru a proteja circuitele din invertor de suprasarcină sau scurtcircuit, asigurând astfel funcționarea în siguranță a invertorului. Capacele din cupru pentru siguranțe solare fotovoltaice pe care le producem au atât prețuri valoroase, cât și calitate garantată. Dacă doriți să aflați mai multe despre informațiile despre produs, puteți face clic pe linkul pentru a vizita site-ul nostru:
https://www.stamping-welding.com/fuse-cap-and-contact/cap-contact-for-pv-fuse/
Alegerea noastrăsigurante solare fotovoltaice capace de cuprunu este doar alegerea de asistență tehnică de înaltă calitate și garanții de produs, ci și alegerea încrederii și garanția de forță a cooperării cu companii de top la nivel mondial. Indiferent dacă construiți o centrală fotovoltaică mare sau promovați generarea de energie fotovoltaică distribuită, suntem dispuși să fim partenerul dumneavoastră de încredere pentru a promova împreună dezvoltarea durabilă a industriei solare.








