De viktigste tekniske indikatorene for solcelleomformere

Mar 26, 2024

Den fotovoltaiske vekselretteren er en av de viktige balansene mellom systemer (BOS) i det fotovoltaiske array-systemet og kan brukes med generelt vekselstrømsutstyr. Solcelleomformere har spesielle funksjoner som fungerer med solcellepaneler, for eksempel maksimal sporing av strømpunkter og beskyttelse mot øyeffekter. Så, hva er de viktigste tekniske indikatorene for fotovoltaiske omformere?

 

1. Utgangsspenningsstabilitet

I solcelleanlegget blir den elektriske energien som genereres av solcellene først lagret i batteriet, og deretter invertert til 220V eller 380V AC strøm gjennom omformeren. Imidlertid påvirkes batteriet av sin egen ladning og utlading, og utgangsspenningen har et stort spekter av endringer. For eksempel kan spenningsverdien til et nominelt 12V-batteri variere mellom 10,8 og 14,4V (alt utenfor dette området kan forårsake skade på batteriet). For en kvalifisert omformer, når inngangsspenningen endres innenfor dette området, bør endringen i steady-state utgangsspenning ikke overstige 5 % av merkeverdien, og når belastningen plutselig endres, bør utgangsspenningsavviket ikke overstige ±10 %. nominell verdi.

 

2. Utgangsspenningsbølgeformforvrengning

For sinusbølgeomformere bør maksimalt tillatt bølgeformforvrengning (eller harmonisk innhold) spesifiseres. Vanligvis uttrykt som den totale bølgeformforvrengningen av utgangsspenningen, bør verdien ikke overstige 5 % (enfaseutgang tillater 10 %). Siden den høye ordens harmoniske strømmen fra omformeren vil generere virvelstrøm og andre ekstra tap på den induktive belastningen, hvis omformerens bølgeformforvrengning er for stor, vil det forårsake alvorlig oppvarming av lastkomponentene, noe som ikke bidrar til sikkerheten av elektrisk utstyr og påvirker systemet alvorlig. driftseffektivitet.

 

3. Nominell utgangsfrekvens

For belastninger inkludert motorer, som vaskemaskiner, kjøleskap, etc., siden det optimale frekvensdriftspunktet for motoren er 50Hz, vil det føre til at utstyret varmes opp og reduserer systemets drift hvis frekvensen er for høy eller for lav. effektivitet og levetid, så omformeren. Utgangsfrekvensen skal være en relativt stabil verdi, vanligvis strømfrekvensen 50Hz, og dens avvik skal være innenfor ±1% under normale arbeidsforhold.

 

4. Belastningseffektfaktor

Karakteriserer omformerens evne til å bære induktive eller kapasitive laster. Belastningseffektfaktoren til sinusbølgeomformeren er {{0}}.7~0.9, og nominell verdi er 0.9. Når belastningseffekten er konstant, hvis effektfaktoren til omformeren er lav, vil den nødvendige kapasiteten til omformeren øke. På den ene siden vil kostnadene øke, og samtidig vil den tilsynelatende kraften til AC-kretsen til det solcelleanlegget øke, og kretsen Når strømmen øker, vil tapet uunngåelig øke og systemeffektiviteten vil også reduseres. .

 

5. Inverter effektivitet

Effektiviteten til en inverter refererer til forholdet mellom utgangseffekten og inngangseffekten under spesifiserte arbeidsforhold, uttrykt i prosent. Generelt sett refererer den nominelle effektiviteten til en fotovoltaisk omformer til en ren resistiv belastning, ved 80 % belastning. s effektivitet. Siden den totale kostnaden for det solcelleanlegget er høy, bør effektiviteten til den fotovoltaiske omformeren maksimeres, systemkostnadene bør reduseres og kostnadsytelsen til det solcelleanlegget bør forbedres. For tiden er den nominelle effektiviteten til mainstream-omformere mellom 80 % og 95 %, og effektiviteten til laveffekt-vekselrettere er pålagt å være ikke mindre enn 85 %. I selve designprosessen av det solcelleanlegget er det ikke bare nødvendig å velge en høyeffektiv omformer, men også å få solcelleanlegget til å fungere nær det optimale effektivitetspunktet gjennom en rimelig systemkonfigurasjon.

 

6. Nominell utgangsstrøm (eller nominell utgangskapasitet)

Indikerer den nominelle utgangsstrømmen til omformeren innenfor det spesifiserte lasteffektfaktorområdet. Noen inverterprodukter gir nominell utgangskapasitet, uttrykt i VA eller kVA. Omformerens nominelle kapasitet er når utgangseffektfaktoren er 1 (det vil si ren resistiv belastning), den nominelle utgangsspenningen er produktet av den nominelle utgangsstrømmen.

 

7. Beskyttelsestiltak:

En omformer med utmerket ytelse bør også ha komplette beskyttelsesfunksjoner eller tiltak for å håndtere ulike unormale situasjoner som oppstår under faktisk bruk, for å beskytte selve omformeren og andre komponenter i systemet mot skade.

(1) Inngangsunderspenning forsikret: Når inngangsspenningen er lavere enn 85 % av nominell spenning, bør omformeren ha beskyttelse og visning.

(2) Inngangsoverspenningsbeskyttelse: Når inngangsterminalspenningen er høyere enn 130 % av nominell spenning, bør omformeren ha beskyttelse og visning.

(3) Overstrømsbeskyttelse: Overstrømsbeskyttelsen til vekselretteren skal kunne sikre rettidig handling når belastningen kortsluttes eller strømmen overstiger tillatt verdi, for å beskytte den mot skade av overspenningsstrøm. Når driftsstrømmen overstiger 150 % av klassifiseringen, skal omformeren kunne beskytte automatisk.

(4) Kortslutningsbeskyttelse ved utgang: Omformerens kortslutningsbeskyttelses handlingstid bør ikke overstige 0.5s.

(5) Reversert tilkoblingsbeskyttelse for inngang: Når de positive og negative inngangsklemmene er koblet omvendt, bør omformeren ha beskyttelsesfunksjoner og skjermer.

(6) Lynbeskyttelse: Inverteren bør ha lynbeskyttelse.

(7) Overtemperaturbeskyttelse, etc.

I tillegg, for vekselrettere uten spenningsstabiliseringstiltak, bør vekselretteren også ha utgangsoverspenningsbeskyttelse for å beskytte lasten mot overspenningsskader.

 

8. Startegenskaper

Karakteriserer omformerens evne til å starte med belastning og dens ytelse under dynamisk drift. Omformeren skal sikre pålitelig start under nominell belastning.

 

9. Støy

Transformatorer, filterinduktorer, elektromagnetiske brytere, vifter og andre komponenter i kraftelektronisk utstyr genererer alle støy. Når omformeren fungerer normalt, bør støyen ikke overstige 80dB, og støyen fra en liten omformer bør ikke overstige 65dB.

 

 

VÅRT PRODUKT

 

news-650-650
 

Solar Fuse Kontakt Knive Cap

 

Solar Fuse Contact Knife Cap inntar en viktig posisjon i solcelleanlegg og spiller rollen som å koble til og beskytte solcellesikringer.

 

Hvis du er interessert i produktene våre, kan du klikke på følgende lenke for å lære mer:

 

https://www.stamping-welding.com/fuse-cap-and-contact/cap-contact-for-pv-fuse/solar-fuse-contact-knife-cap.html

 

KONTAKT OSS

 

Vi har rik erfaring med produksjon av solcellesikringskontakter og avansert teknologi. Hvis du trenger å bestille produkter, vennligst kontakt oss!

 

news-1033-542

Du kommer kanskje også til å like