Hvad er de vigtigste tekniske indikatorer for solcelle-fotovoltaiske invertere?

May 09, 2024

Den fotovoltaiske inverter er en af ​​de vigtige balance mellem systemer (BOS) i det fotovoltaiske array-system og kan bruges med almindeligt AC-strømforsyningsudstyr. Solcelle-invertere har specielle funktioner, der fungerer med fotovoltaiske arrays, såsom maksimal power point-sporing og øeffektbeskyttelse. Så hvad er de vigtigste tekniske indikatorer for fotovoltaiske invertere?

 

1. Udgangsspændingsstabilitet

I solcelleanlægget bliver den elektriske energi, der genereres af solcellerne, først lagret i batteriet, og derefter inverteret til 220V eller 380V AC strøm gennem inverteren. Batteriet er dog påvirket af dets egen opladning og afladning, og dets udgangsspænding har et stort ændringsområde. For eksempel kan spændingsværdien af ​​et nominelt 12V batteri variere mellem 10,8 og 14,4V (alt ud over dette område kan forårsage skade på batteriet). For en kvalificeret inverter, når indgangsspændingen ændres inden for dette område, bør ændringen i steady-state udgangsspænding ikke overstige 5 % af den nominelle værdi, og når belastningen pludselig ændres, bør udgangsspændingsafvigelsen ikke være ±10 % over nominel værdi.

 

2. Udgangsspændingsbølgeformsforvrængning

For sinusbølgeinvertere bør den maksimalt tilladte bølgeformsforvrængning (eller harmonisk indhold) angives. Normalt udtrykt som den totale bølgeformsforvrængning af udgangsspændingen, bør dens værdi ikke overstige 5% (enfaset output tillader 10%). Da inverterens højordens harmoniske strømudgang vil generere hvirvelstrøm og andre yderligere tab på den induktive belastning, hvis inverterens bølgeformsforvrængning er for stor, vil det forårsage alvorlig opvarmning af belastningskomponenterne, hvilket ikke er befordrende for sikkerheden af elektrisk udstyr og påvirker systemet alvorligt. driftseffektivitet.

 

3. Nominel udgangsfrekvens

For belastninger inklusive motorer, såsom vaskemaskiner, køleskabe osv., da det optimale frekvensdriftspunkt for motoren er 50Hz, vil det, hvis frekvensen er for høj eller for lav, få udstyret til at varme op og reducere systemets drift effektivitet og levetid, så inverteren. Udgangsfrekvensen skal være en relativt stabil værdi, normalt strømfrekvensen 50Hz, og dens afvigelse skal være inden for ±1% under normale arbejdsforhold.

 

4. Belastningseffektfaktor

Karakteriserer inverterens evne til at bære induktive eller kapacitive belastninger. Belastningseffektfaktoren for sinusbølge-inverteren er {{0}}.7~0.9, og den nominelle værdi er 0,9. Når belastningseffekten er konstant, hvis inverterens effektfaktor er lav, vil den nødvendige kapacitet for inverteren stige. På den ene side vil omkostningerne stige, og på samme tid vil den tilsyneladende effekt af solcelleanlæggets AC-kredsløb stige, og kredsløbet Når strømmen stiger, vil tabet uundgåeligt stige, og systemeffektiviteten vil også falde .

 

5. Inverter effektivitet

Effektiviteten af ​​en inverter refererer til forholdet mellem dens udgangseffekt og dens indgangseffekt under specificerede arbejdsforhold, udtrykt som en procentdel. Generelt refererer den nominelle effektivitet af en fotovoltaisk inverter til en ren resistiv belastning ved 80 % belastning. s effektivitet. Da de samlede omkostninger ved det fotovoltaiske system er høje, bør effektiviteten af ​​den fotovoltaiske inverter maksimeres, systemomkostningerne bør reduceres, og omkostningsydelsen for det fotovoltaiske system bør forbedres. På nuværende tidspunkt er den nominelle effektivitet for mainstream-invertere mellem 80% og 95%, og effektiviteten af ​​laveffekt-invertere skal være ikke mindre end 85%. I selve designprocessen af ​​det solcelleanlæg er det ikke kun nødvendigt at vælge en højeffektiv inverter, men også at få solcelleanlæggets belastning til at arbejde tæt på det optimale effektivitetspunkt gennem en rimelig systemkonfiguration.

 

6. Nominel udgangsstrøm (eller nominel udgangskapacitet)

Angiver omformerens nominelle udgangsstrøm inden for det specificerede belastningseffektfaktorområde. Nogle inverterprodukter giver nominel udgangskapacitet, udtrykt i VA eller kVA. Inverterens nominelle kapacitet er, når udgangseffektfaktoren er 1 (det vil sige ren resistiv belastning), er den nominelle udgangsspænding produktet af den nominelle udgangsstrøm.

 

7. Beskyttelsesforanstaltninger:En inverter med fremragende ydeevne bør også have komplette beskyttelsesfunktioner eller foranstaltninger til at håndtere forskellige unormale situationer, der opstår under faktisk brug, for at beskytte inverteren selv og andre komponenter i systemet mod skader. .

(1) Indgangsunderspænding forsikret: Når indgangsspændingen er lavere end 85 % af den nominelle spænding, skal inverteren have beskyttelse og display.

(2) Indgangsoverspændingsbeskyttelse: Når indgangsspændingen er højere end 130% af den nominelle spænding, skal inverteren have beskyttelse og display.

(3) Overstrømsbeskyttelse: Inverterens overstrømsbeskyttelse skal kunne sikre rettidig handling, når belastningen er kortsluttet, eller strømmen overstiger den tilladte værdi, for at beskytte den mod beskadigelse af overspændingsstrøm. Når driftsstrømmen overstiger 150 % af den nominelle værdi, bør inverteren automatisk kunne beskytte.

(4) Udgangskortslutningsbeskyttelse: Inverterens kortslutningsbeskyttelseshandlingstid bør ikke overstige 0.5s.

(5) Beskyttelse af omvendt indgangsforbindelse: Når de positive og negative indgangsterminaler er tilsluttet omvendt, skal inverteren have beskyttelsesfunktioner og displays.

(6) Lynbeskyttelse: Inverteren skal have lynbeskyttelse.

(7) Overtemperaturbeskyttelse osv.

Derudover bør inverteren for invertere uden spændingsstabiliseringsforanstaltninger også have udgangsoverspændingsbeskyttelsesforanstaltninger for at beskytte belastningen mod overspændingsskader.

 

8. Startegenskaber:Karakteriserer inverterens evne til at starte med belastning og dens ydeevne under dynamisk drift. Inverteren skal sikre pålidelig start under nominel belastning.

 

9. Støj:Transformatorer, filterinduktorer, elektromagnetiske kontakter, ventilatorer og andre komponenter i kraftelektronisk udstyr genererer alle støj. Når inverteren fungerer normalt, bør dens støj ikke overstige 80dB, og støjen fra en lille inverter bør ikke overstige 65dB.

 

Solcelle-invertere har en bred vifte af anvendelser. De solcelleisolerede kobberhætter, vi producerer, er nøglen til sikker drift af fotovoltaiske invertere. Hvis du er interesseret i vores produkter, kan du klikke på linket for at lære mere:

https://www.stamping-welding.com/fuse-cap-and-contact/cap-contact-for-pv-fuse/pv-fuse-copper-end-caps.html

 

PV Fuse Copper End Caps


Vi er forpligtet til at levere produkter af høj kvalitet til en overkommelig pris, der opfylder dine behov og overgår dine forventninger. Uanset om du har spørgsmål eller særlige krav, er du velkommen til at kontakte os til enhver tid. Vi vil helhjertet give dig en tilfredsstillende service og sikre, at din købsoplevelse bliver behagelig og smidig.

 

What Are The Main Components Of Solar Photovoltaic Modules?

Du kan også lide