Kādi ir saules fotoelektrisko invertoru galvenie tehniskie rādītāji?

Jul 12, 2024

Fotogalvaniskie invertori ir viens no svarīgākajiem sistēmas balansiem (BOS) fotoelektrisko bloku sistēmās, un tos var izmantot ar vispārēju maiņstrāvas iekārtu. Saules invertoriem ir īpašas funkcijas fotoelementu blokiem, piemēram, maksimālā jaudas punkta izsekošana un salu aizsardzība. Tātad, kādi ir galvenie fotoelektrisko invertoru tehniskie rādītāji?

 

1. Izejas sprieguma stabilitāte

Fotoelementu sistēmās saules bateriju radīto elektrisko enerģiju vispirms uzglabā akumulatori un pēc tam invertori pārvērš par 220 V vai 380 V maiņstrāvu. Tomēr, pateicoties paša uzlādes un izlādes ietekmei, akumulatoru izejas spriegumam ir liels variāciju diapazons. Piemēram, nominālā 12 V akumulatora sprieguma vērtība var svārstīties no 10,8 līdz 14,4 V (šī diapazona pārsniegšana var izraisīt akumulatora bojājumus). Kvalificētam invertoram, kad ieejas spriegums mainās šajā diapazonā, tā līdzsvara stāvokļa izejas sprieguma izmaiņas nedrīkst pārsniegt ±5% no nominālās vērtības. Tajā pašā laikā, pēkšņi mainoties slodzei, izejas sprieguma novirze nedrīkst pārsniegt ±10% no nominālās vērtības.

 

2. Izejas sprieguma viļņu formas kropļojumi

Sinusoidālajiem invertoriem ir jānorāda maksimāli pieļaujamie viļņu formas kropļojumi (vai harmonikas saturs). To parasti izsaka kā izejas sprieguma kopējo viļņu formas kropļojumu, un tā vērtība nedrīkst pārsniegt 5% (vienfāzes izeja pieļauj 10%). Tā kā invertora augstas pakāpes harmoniskā strāva radīs papildu zudumus, piemēram, virpuļstrāvu uz induktīvās slodzes, ja invertora viļņu formas kropļojums ir pārāk liels, tas izraisīs nopietnu slodzes komponentu uzkaršanu, kas neveicina drošību. elektroiekārtām un nopietni ietekmē sistēmas darbības efektivitāti.

 

3. Nominālā izejas frekvence

Slodzēm, ieskaitot motorus, piemēram, veļas mašīnas un ledusskapji, jo to motoru optimālais frekvences darbības punkts ir 50 Hz, pārāk augsta vai pārāk zema frekvence izraisīs iekārtas uzkaršanu, samazina sistēmas darbības efektivitāti un kalpošanas laiku, tāpēc invertora izejas frekvencei jābūt relatīvi stabilai vērtībai, parasti 50 Hz, un tās novirzei normālos darba apstākļos jābūt ±1% robežās.

 

4. Slodzes jaudas koeficients

Raksturo invertora spēju pārvadāt induktīvās vai kapacitatīvās slodzes. Sinusoidālā viļņa invertora slodzes jaudas koeficients ir {{0}},7~0,9, un nominālā vērtība ir 0,9. Pastāvīgas slodzes jaudas apstākļos, ja invertora jaudas koeficients ir zems, vajadzīgā invertora jauda palielināsies, kas, no vienas puses, palielinās izmaksas un palielinās fotoelektriskās sistēmas maiņstrāvas ķēdes šķietamo jaudu. , palielināt ķēdes strāvu, palielināt zudumus un samazināt sistēmas efektivitāti.

 

5. Invertora efektivitāte

Invertora efektivitāte attiecas uz tā izejas jaudas attiecību pret ievades jaudu noteiktos darba apstākļos, kas izteikta procentos. Parasti fotoelektriskā invertora nominālā efektivitāte attiecas uz efektivitāti pie tīras pretestības slodzes un 80% slodzes. Tā kā fotoelektriskās sistēmas kopējās izmaksas ir augstās, ir jāpalielina fotoelektriskā invertora efektivitāte, lai samazinātu sistēmas izmaksas un uzlabotu fotoelektriskās sistēmas izmaksu veiktspēju. Pašlaik galvenā invertora nominālā efektivitāte ir no 80% līdz 95%, un mazā jaudas invertora efektivitātei ir jābūt ne mazākai par 85%. Faktiskajā fotoelektriskās sistēmas projektēšanas procesā ir jāizvēlas ne tikai augstas efektivitātes invertors, bet arī sistēma ir saprātīgi jākonfigurē, lai mēģinātu panākt, lai fotoelementu sistēmas slodze darbotos optimālā efektivitātes punkta tuvumā.

 

6. Nominālā izejas strāva (vai nominālā izejas jauda)

Norāda invertora nominālo izejas strāvu norādītajā slodzes jaudas koeficienta diapazonā. Daži invertora izstrādājumi nodrošina nominālo izejas jaudu, kas ir izteikta VA vai kVA. Invertora nominālā jauda ir nominālā izejas sprieguma un nominālās izejas strāvas reizinājums, ja izejas jaudas koeficients ir 1 (ti, tīra pretestības slodze).

 

7. Aizsardzības pasākumi

Invertoram ar labu veiktspēju ir jābūt arī pilnīgām aizsardzības funkcijām vai pasākumiem, lai risinātu dažādas neparastas situācijas, kas rodas faktiskās lietošanas laikā, lai pats invertors un citas sistēmas sastāvdaļas būtu pasargātas no bojājumiem.

(1) Ieejas zemsprieguma aizsardzība:Ja ieejas spriegums ir zemāks par 85% no nominālā sprieguma, pārveidotājam ir jābūt aizsardzībai un displejam.

(2) Ieejas pārsprieguma aizsardzība:Ja ieejas spriegums ir lielāks par 130% no nominālā sprieguma, pārveidotājam ir jābūt aizsardzībai un displejam.

(3) Pārstrāvas aizsardzība:Invertora pārsprieguma aizsardzībai jāspēj nodrošināt savlaicīgu darbību, ja slodze ir īssavienota vai strāva pārsniedz pieļaujamo vērtību, lai pasargātu to no pārsprieguma strāvas bojājumiem. Ja darba strāva pārsniedz 150% no nominālās vērtības, pārveidotājam jāspēj automātiski aizsargāt.

(4) Izejas aizsardzība pret īssavienojumu:Invertora īssavienojuma aizsardzības darbības laiks nedrīkst pārsniegt 0.5s.

(5) Ieejas apgrieztā savienojuma aizsardzība:Kad ievades spailes pozitīvie un negatīvie poli ir apgriezti, pārveidotājam ir jābūt aizsardzības funkcijām un displejam.

(6) Zibensaizsardzība:Invertoram jābūt zibensaizsardzībai.

(7) Aizsardzība pret pārkaršanu

Turklāt invertoriem bez sprieguma stabilizācijas pasākumiem invertoram jābūt arī izejas pārsprieguma aizsardzības pasākumiem, lai aizsargātu slodzi no pārsprieguma bojājumiem.

 

8. Starta raksturlielumi

Raksturo invertora spēju startēt ar slodzi un tā veiktspēju dinamiskas darbības laikā. Invertoram jānodrošina uzticama palaišana pie nominālās slodzes.

 

9. Troksnis

Transformatori, filtru induktori, elektromagnētiskie slēdži, ventilatori un citas jaudas elektronisko iekārtu sastāvdaļas radīs troksni. Kad invertors darbojas normāli, tā troksnis nedrīkst pārsniegt 80 dB, un mazo invertoru troksnis nedrīkst pārsniegt 65 dB.

 

Saules fotoelementu drošinātāju vara vāciņi tiek izmantoti, lai aizsargātu ķēdes invertorā no pārslodzes vai īssavienojuma, tādējādi nodrošinot drošu invertora darbību. Mūsu ražotajiem saules fotoelementu drošinātāju vara vāciņiem ir gan vērtīgas cenas, gan garantēta kvalitāte. Ja vēlaties uzzināt vairāk par produkta informāciju, varat noklikšķināt uz saites, lai apmeklētu mūsu vietni:

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

 

Copper End Cap For PV Fuse

 

Izvēloties mūsusaules fotoelementu drošinātāji vara vāciņiir ne tikai augstas kvalitātes tehniskā atbalsta un produktu garantiju izvēle, bet arī pārliecības un spēka garantijas izvēle sadarbībai ar pasaules vadošajiem uzņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai būvējat lielu fotoelektrisko elektrostaciju vai reklamējat izkliedētu fotoelementu enerģijas ražošanu, mēs esam gatavi būt jūsu uzticams partneris, lai kopīgi veicinātu saules enerģijas nozares ilgtspējīgu attīstību.

 

MsTina Xiamen Apollo

Jums varētu patikt arī