Hlavní technické ukazatele solárních fotovoltaických střídačů
Mar 26, 2024
Fotovoltaický střídač je jedním z důležitých vyvážených systémů (BOS) v systému fotovoltaického pole a lze jej použít s obecným zařízením pro napájení střídavým proudem. Solární invertory mají speciální funkce, které spolupracují s fotovoltaickými poli, jako je sledování bodu maximálního výkonu a ochrana proti ostrovnímu efektu. Jaké jsou tedy hlavní technické ukazatele fotovoltaických střídačů?
1. Stabilita výstupního napětí
Ve fotovoltaickém systému se elektrická energie generovaná solárními články nejprve ukládá do baterie a poté se přes střídač přemění na střídavý proud 220 V nebo 380 V. Baterie je však ovlivněna vlastním nabíjením a vybíjením a její výstupní napětí má velký rozsah změn. Například hodnota napětí nominální 12V baterie se může pohybovat mezi 10,8 a 14,4 V (cokoli mimo tento rozsah může způsobit poškození baterie). U kvalifikovaného měniče platí, že když se vstupní napětí mění v tomto rozsahu, změna výstupního napětí v ustáleném stavu by neměla překročit 5 % jmenovité hodnoty a při náhlé změně zátěže by odchylka výstupního napětí neměla překročit ±10 %. jmenovitá hodnota.
2. Zkreslení průběhu výstupního napětí
U sinusových měničů by mělo být specifikováno maximální povolené zkreslení tvaru vlny (nebo harmonický obsah). Obvykle se vyjadřuje jako celkové zkreslení průběhu výstupního napětí, jeho hodnota by neměla překročit 5 % (jednofázový výstup umožňuje 10 %). Protože výstupní harmonický proud vyššího řádu invertorem bude generovat vířivý proud a další dodatečné ztráty na indukční zátěži, pokud je zkreslení tvaru vlny invertoru příliš velké, způsobí vážné zahřívání komponent zátěže, což nepřispívá k bezpečnosti. elektrických zařízení a vážně ovlivňuje systém. provozní účinnost.
3. Jmenovitá výstupní frekvence
Pro zátěže včetně motorů, jako jsou pračky, chladničky atd., protože optimální provozní frekvence motoru je 50 Hz, pokud je frekvence příliš vysoká nebo příliš nízká, způsobí to zahřívání zařízení a snížení provozu systému. účinnost a životnost měniče Výstupní frekvence by měla být relativně stabilní hodnota, obvykle napájecí frekvence 50Hz, a její odchylka by měla být v rozmezí ±1% za normálních pracovních podmínek.
4. Účiník zátěže
Charakterizuje schopnost měniče přenášet indukční nebo kapacitní zátěže. Účiník zátěže sinusového měniče je {{0}},7~0,9 a jmenovitá hodnota je 0,9. Při konstantním výkonu zátěže a nízkém účiníku střídače se zvýší požadovaná kapacita střídače. Na jedné straně se zvýší náklady a současně se zvýší zdánlivý výkon střídavého obvodu fotovoltaického systému a obvodu S nárůstem proudu se nevyhnutelně zvýší ztráta a také se sníží účinnost systému. .
5. Účinnost měniče
Účinnost invertoru se vztahuje k poměru jeho výstupního výkonu k jeho vstupnímu výkonu za specifikovaných pracovních podmínek, vyjádřený v procentech. Obecně řečeno, jmenovitá účinnost fotovoltaického střídače se vztahuje na čistou odporovou zátěž při 80% zátěži. s účinností. Protože celkové náklady na fotovoltaický systém jsou vysoké, účinnost fotovoltaického střídače by měla být maximalizována, náklady na systém by měly být sníženy a nákladová výkonnost fotovoltaického systému by měla být zlepšena. V současnosti se jmenovitá účinnost běžných střídačů pohybuje mezi 80 % a 95 % a účinnost střídačů s nízkým výkonem je požadována minimálně 85 %. Ve vlastním procesu návrhu fotovoltaického systému je nutné nejen vybrat vysoce účinný střídač, ale také zajistit, aby zatížení fotovoltaického systému fungovalo blízko bodu optimální účinnosti prostřednictvím rozumné konfigurace systému.
6. Jmenovitý výstupní proud (nebo jmenovitá výstupní kapacita)
Udává jmenovitý výstupní proud měniče v rámci specifikovaného rozsahu účiníku zátěže. Některé invertorové produkty poskytují jmenovitou výstupní kapacitu vyjádřenou ve VA nebo kVA. Jmenovitá kapacita měniče je při výstupním účiníku 1 (to je čistě odporová zátěž), jmenovité výstupní napětí je součinem jmenovitého výstupního proudu.
7. Ochranná opatření:
Střídač s vynikajícím výkonem by měl mít také kompletní ochranné funkce nebo opatření pro řešení různých abnormálních situací, které nastanou během skutečného používání, aby byl samotný střídač a další součásti systému chráněny před poškozením.
(1) Pojištění vstupního podpětí: Když je vstupní napětí nižší než 85 % jmenovitého napětí, měl by mít střídač ochranu a displej.
(2) Ochrana proti přepětí na vstupu: Když je napětí na vstupních svorkách vyšší než 130 % jmenovitého napětí, měl by mít střídač ochranu a displej.
(3) Nadproudová ochrana: Nadproudová ochrana střídače by měla být schopna zajistit včasnou akci, když dojde ke zkratu zátěže nebo proud překročí povolenou hodnotu, aby byla chráněna před poškozením nárazovým proudem. Když provozní proud překročí 150 % jmenovité hodnoty, střídač by měl být schopen automaticky chránit.
(4) Ochrana proti zkratu na výstupu: Doba působení ochrany proti zkratu měniče by neměla překročit 0,5s.
(5) Ochrana proti obrácenému připojení vstupu: Když jsou kladné a záporné vstupní svorky připojeny opačně, měl by mít měnič ochranné funkce a displeje.
(6) Ochrana před bleskem: Střídač by měl mít ochranu před bleskem.
(7) Ochrana proti přehřátí atd.
Kromě toho u střídačů bez opatření pro stabilizaci napětí by střídač měl mít také ochranná opatření proti přepětí na výstupu, aby byla zátěž chráněna před poškozením přepětím.
8. Startovací charakteristiky
Charakterizuje schopnost měniče startovat se zátěží a jeho výkon během dynamického provozu. Měnič by měl zajistit spolehlivé spuštění při jmenovité zátěži.
9. Hluk
Transformátory, filtrační tlumivky, elektromagnetické spínače, ventilátory a další součásti výkonové elektroniky vytvářejí šum. Když měnič pracuje normálně, jeho hluk by neměl překročit 80 dB a hluk malého měniče by neměl přesáhnout 65 dB.
NÁŠ PRODUKT

Krytka kontaktního nože pro solární pojistku
Solar Fuse Contact Knife Cap zaujímá důležitou pozici v solárních fotovoltaických systémech a hraje roli spojování a ochrany solárních fotovoltaických pojistek.
Pokud máte zájem o naše produkty, můžete kliknout na následující odkaz a dozvědět se více:
https://www.stamping-welding.com/fuse-cap-and-contact/cap-contact-for-pv-fuse/solar-fuse-contact-knife-cap.html
KONTAKTUJTE NÁS
Máme bohaté zkušenosti s výrobou fotovoltaických pojistkových kontaktů a vyspělou technologií. Pokud potřebujete produkty objednat, kontaktujte nás!








