Mitkä ovat aurinkosähköinvertterien tärkeimmät tekniset indikaattorit?

May 09, 2024

Aurinkosähköinvertteri on yksi tärkeistä järjestelmien tasapainoista (BOS) aurinkosähköjärjestelmässä, ja sitä voidaan käyttää yleisten AC-virtalähdelaitteiden kanssa. Aurinkosähköinverttereissä on erityisominaisuuksia, jotka toimivat aurinkosähköryhmien kanssa, kuten maksimitehopisteen seuranta ja saarekevaikutussuoja. Joten mitkä ovat aurinkosähköinvertterien tärkeimmät tekniset indikaattorit?

 

1. Lähtöjännitteen vakaus

Aurinkosähköjärjestelmässä aurinkokennojen tuottama sähköenergia varastoidaan ensin akkuun ja muunnetaan sitten 220 V tai 380 V vaihtovirtalähteeksi invertterin kautta. Akun oma lataus ja purkautuminen vaikuttavat kuitenkin akkuun, ja sen lähtöjännitteellä on suuri vaihteluväli. Esimerkiksi 12 V:n nimellisakun jännitearvo voi vaihdella välillä 10,8 - 14,4 V (kaikki tämän alueen ulkopuolella voivat vahingoittaa akkua). Hyväksytylle invertterille tulojännitteen muuttuessa tällä alueella vakaan tilan lähtöjännitteen muutos ei saa ylittää 5 % nimellisarvosta, ja kun kuorma muuttuu äkillisesti, lähtöjännitteen poikkeama ei saa olla ±10 % yli. nimellisarvo.

 

2. Lähtöjännitteen aaltomuodon vääristymä

Siniaaltoinverttereille olisi määriteltävä suurin sallittu aaltomuodon vääristymä (tai harmoninen sisältö). Yleensä ilmaistaan ​​lähtöjännitteen kokonaisaaltomuodon vääristymänä, sen arvo ei saa ylittää 5 % (yksivaiheinen lähtö sallii 10 %). Koska invertterin korkealuokkainen harmoninen virta tuottaa pyörrevirtaa ja muita lisähäviöitä induktiiviseen kuormaan, jos invertterin aaltomuodon vääristymä on liian suuri, se aiheuttaa kuormituksen komponenttien vakavaa kuumenemista, mikä ei edistä turvallisuutta. sähkölaitteita ja vaikuttaa vakavasti järjestelmään. toimintatehokkuus.

 

3. Nimellislähtötaajuus

Kuormille, mukaan lukien moottorit, kuten pesukoneet, jääkaapit jne., koska moottorin optimaalinen taajuustoimintapiste on 50 Hz, jos taajuus on liian korkea tai liian matala, se saa laitteiston kuumenemaan ja heikentää järjestelmän toimintaa tehokkuus ja käyttöikä, joten invertteri Lähtötaajuuden tulee olla suhteellisen vakaa arvo, yleensä tehotaajuus 50 Hz, ja sen poikkeaman tulee olla ±1 % normaaleissa käyttöolosuhteissa.

 

4. Kuorman tehokerroin

Luonnehtii invertterin kykyä kuljettaa induktiivisia tai kapasitiivisia kuormia. Siniaaltoinvertterin kuormitustehokerroin on {{0}},7~0,9 ja nimellisarvo on 0,9. Kun kuormitusteho on vakio, jos invertterin tehokerroin on pieni, taajuusmuuttajan vaadittu kapasiteetti kasvaa. Toisaalta kustannukset nousevat ja samalla aurinkosähköjärjestelmän vaihtovirtapiirin näennäisteho kasvaa, ja piiri Virran kasvaessa häviö väistämättä kasvaa ja myös järjestelmän tehokkuus laskee. .

 

5. Invertterin tehokkuus

Invertterin hyötysuhde tarkoittaa sen lähtötehon suhdetta sen ottotehoon tietyissä käyttöolosuhteissa prosentteina ilmaistuna. Yleisesti ottaen aurinkosähköinvertterin nimellishyötysuhde viittaa puhtaaseen resistiiviseen kuormaan 80 % kuormalla. s tehokkuutta. Koska aurinkosähköjärjestelmän kokonaiskustannukset ovat korkeat, aurinkosähköinvertterin tehokkuus tulisi maksimoida, järjestelmän kustannuksia alentaa ja aurinkosähköjärjestelmän kustannustehokkuutta tulisi parantaa. Tällä hetkellä valtavirran invertterien nimellishyötysuhde on 80-95 %, ja pienitehoisten invertterien hyötysuhteen on oltava vähintään 85 %. Aurinkosähköjärjestelmän varsinaisessa suunnitteluprosessissa ei ole vain tarpeen valita korkean hyötysuhteen invertteri, vaan myös saada aurinkosähköjärjestelmän kuormitus toimimaan lähellä optimaalista hyötysuhdetta järkevällä järjestelmäkonfiguraatiolla.

 

6. Nimellislähtövirta (tai nimellinen lähtökapasiteetti)

Ilmaisee invertterin nimellislähtövirran määritetyllä kuormitustehokerroinalueella. Jotkut invertterituotteet antavat nimellislähtökapasiteetin VA:na tai kVA:na. Invertterin nimelliskapasiteetti on, kun lähtötehokerroin on 1 (eli puhtaasti resistiivinen kuorma), nimellislähtöjännite on nimellislähtövirran tulo.

 

7. Suojatoimenpiteet:Erinomaisen suorituskyvyn omaavassa taajuusmuuttajassa tulee olla myös täydelliset suojatoiminnot tai -toimenpiteet erilaisten todellisen käytön aikana ilmenevien epänormaalien tilanteiden varalta, jotta taajuusmuuttaja itse ja järjestelmän muut osat voidaan suojata vaurioilta. .

(1) Tulon alijännite vakuutettu: Kun tulojännite on alle 85 % nimellisjännitteestä, invertterissä tulee olla suojaus ja näyttö.

(2) Tulon ylijännitesuoja: Kun tulojännite on yli 130 % nimellisjännitteestä, invertterissä tulee olla suojaus ja näyttö.

(3) Ylivirtasuojaus: Invertterin ylivirtasuojan tulee kyetä varmistamaan oikea-aikainen toiminta, kun kuorma on oikosulussa tai virta ylittää sallitun arvon, jotta se voidaan suojata ylijännitesuojan aiheuttamilta vaurioilta. Kun käyttövirta ylittää 150 % nimellisarvosta, invertterin pitäisi pystyä suojaamaan automaattisesti.

(4) Lähdön oikosulkusuojaus: Invertterin oikosulkusuojausaika ei saa ylittää 0,5 s.

(5) Tulon käänteisen kytkennän suojaus: Kun positiivinen ja negatiivinen tuloliitin on kytketty päinvastoin, invertterissä tulee olla suojatoimintoja ja näyttöjä.

(6) Ukkossuojaus: Invertterissä tulee olla ukkossuoja.

(7) Ylikuumenemissuoja jne.

Lisäksi inverttereissä, joissa ei ole jännitteen stabilointitoimenpiteitä, invertterissä tulee olla myös ulostulon ylijännitesuojaus, joka suojaa kuormaa ylijännitevaurioilta.

 

8. Lähtöominaisuudet:Kuvaa taajuusmuuttajan kykyä käynnistyä kuormalla ja suorituskykyä dynaamisen toiminnan aikana. Invertterin tulee varmistaa luotettava käynnistys nimelliskuormalla.

 

9. Melu:Muuntajat, suodatinkelat, sähkömagneettiset kytkimet, puhaltimet ja muut tehoelektroniikkalaitteiden komponentit synnyttävät kaikki melua. Kun invertteri toimii normaalisti, sen melu ei saa ylittää 80 dB ja pienen invertterin kohina enintään 65 dB.

 

Aurinkosähköinverttereillä on laaja valikoima sovelluksia. Valmistamamme aurinkosähkösulakkeiden kuparitulpat ovat avainasemassa aurinkosähköinvertterien turvallisessa käytössä. Jos olet kiinnostunut tuotteistamme, voit lukea lisää napsauttamalla linkkiä:

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


Olemme sitoutuneet tarjoamaan edullisia, korkealaatuisia tuotteita, jotka vastaavat tarpeitasi ja ylittävät odotuksesi. Riippumatta siitä, onko sinulla kysyttävää tai erityisvaatimuksia, ota meihin yhteyttä milloin tahansa. Tarjoamme sinulle vilpittömästi tyydyttävää palvelua ja varmistamme, että ostokokemuksesi on miellyttävä ja sujuva.

 

What Are The Main Components Of Solar Photovoltaic Modules?

Saatat myös pitää