شاخص های فنی اصلی اینورترهای فتوولتائیک خورشیدی
Mar 26, 2024
اینورتر فتوولتائیک یکی از تعادل های مهم سیستم ها (BOS) در سیستم آرایه فتوولتائیک است و می تواند با تجهیزات برق AC عمومی استفاده شود. اینورترهای خورشیدی دارای ویژگیهای خاصی هستند که با آرایههای فتوولتائیک کار میکنند، مانند ردیابی نقطه حداکثر توان و محافظت از اثر جزیرهای. بنابراین، شاخص های فنی اصلی اینورترهای فتوولتائیک چیست؟
1. پایداری ولتاژ خروجی
در سیستم فتوولتائیک، انرژی الکتریکی تولید شده توسط سلول های خورشیدی ابتدا در باتری ذخیره می شود و سپس از طریق اینورتر به برق 220 ولت یا 380 ولت متناوب تبدیل می شود. با این حال باتری تحت تأثیر شارژ و دشارژ خود قرار می گیرد و ولتاژ خروجی آن دامنه تغییرات زیادی دارد. به عنوان مثال، مقدار ولتاژ یک باتری اسمی 12 ولت می تواند بین 10.8 تا 14.4 ولت متغیر باشد (هر چیزی فراتر از این محدوده ممکن است به باتری آسیب برساند). برای یک اینورتر واجد شرایط، زمانی که ولتاژ ورودی در این محدوده تغییر می کند، تغییر ولتاژ خروجی حالت پایدار نباید از 5% مقدار نامی تجاوز کند و هنگامی که بار به طور ناگهانی تغییر می کند، انحراف ولتاژ خروجی نباید 10% بیشتر باشد. ارزش رتبه بندی شده
2. اعوجاج شکل موج ولتاژ خروجی
برای اینورترهای موج سینوسی، حداکثر اعوجاج شکل موج مجاز (یا محتوای هارمونیک) باید مشخص شود. معمولاً به عنوان اعوجاج شکل موج کل ولتاژ خروجی بیان می شود، مقدار آن نباید از 5٪ تجاوز کند (خروجی تک فاز اجازه می دهد 10٪). از آنجایی که جریان هارمونیک با مرتبه بالا خروجی توسط اینورتر باعث ایجاد جریان گردابی و سایر تلفات اضافی در بار القایی می شود، اگر اعوجاج شکل موج اینورتر خیلی زیاد باشد، باعث گرم شدن جدی اجزای بار می شود که برای ایمنی مفید نیست. تجهیزات الکتریکی و به طور جدی سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد. راندمان عملیاتی
3. فرکانس خروجی نامی
برای بارهایی از جمله موتورها مانند ماشین لباسشویی، یخچال و غیره، از آنجایی که فرکانس بهینه کار موتور 50 هرتز است، اگر فرکانس خیلی زیاد یا خیلی کم باشد، باعث گرم شدن تجهیزات و کاهش عملکرد سیستم می شود. راندمان و عمر مفید، بنابراین اینورتر فرکانس خروجی باید یک مقدار نسبتاً پایدار باشد، معمولاً فرکانس توان 50 هرتز، و انحراف آن باید در شرایط کاری معمولی در ± 1٪ باشد.
4. ضریب توان بار
توانایی اینورتر برای حمل بارهای القایی یا خازنی را مشخص می کند. ضریب توان بار اینورتر موج سینوسی {{0}}.7~0.9 است و مقدار نامی 0.9 است. زمانی که توان بار ثابت باشد، اگر ضریب توان اینورتر کم باشد، ظرفیت مورد نیاز اینورتر افزایش می یابد. از یک طرف هزینه افزایش می یابد و در عین حال توان ظاهری مدار AC سیستم فتوولتائیک افزایش می یابد و مدار با افزایش جریان ناگزیر تلفات افزایش می یابد و راندمان سیستم نیز کاهش می یابد. .
5. راندمان اینورتر
راندمان یک اینورتر به نسبت توان خروجی آن به توان ورودی آن در شرایط کاری مشخص اشاره دارد که به صورت درصد بیان می شود. به طور کلی، راندمان اسمی یک اینورتر فتوولتائیک به یک بار مقاومتی خالص در بار 80 درصد اشاره دارد. بهره وری s. از آنجایی که هزینه کلی سیستم فتوولتائیک بالا است، کارایی اینورتر فتوولتائیک باید به حداکثر برسد، هزینه سیستم باید کاهش یابد و عملکرد هزینه سیستم فتوولتائیک باید بهبود یابد. در حال حاضر، راندمان اسمی اینورترهای جریان اصلی بین 80 تا 95 درصد است و بازده اینورترهای کم مصرف کمتر از 85 درصد نیست. در فرآیند طراحی واقعی سیستم فتوولتائیک، نه تنها لازم است یک اینورتر با راندمان بالا انتخاب شود، بلکه باید بار سیستم فتوولتائیک نزدیک به نقطه بازده بهینه از طریق پیکربندی سیستم معقول کار کند.
6. جریان خروجی نامی (یا ظرفیت خروجی نامی)
جریان نامی خروجی اینورتر را در محدوده ضریب توان بار مشخص شده نشان می دهد. برخی از محصولات اینورتر ظرفیت خروجی نامی را ارائه می دهند که بر حسب VA یا kVA بیان می شود. ظرفیت نامی اینورتر زمانی است که ضریب توان خروجی 1 باشد (یعنی بار کاملاً مقاومتی)، ولتاژ نامی خروجی حاصل ضرب جریان نامی خروجی است.
7. اقدامات حفاظتی:
یک اینورتر با عملکرد عالی همچنین باید عملکردهای حفاظتی کامل یا اقدامات لازم برای مقابله با موقعیتهای غیرعادی مختلف را که در حین استفاده واقعی رخ میدهد، داشته باشد تا از خود اینورتر و سایر اجزای سیستم در برابر آسیب محافظت شود.
(1) ولتاژ ورودی بیمه شده: هنگامی که ولتاژ ورودی کمتر از 85٪ ولتاژ نامی است، اینورتر باید محافظت و نمایشگر داشته باشد.
(2) حفاظت از اضافه ولتاژ ورودی: هنگامی که ولتاژ ترمینال ورودی بالاتر از 130٪ ولتاژ نامی است، اینورتر باید محافظت و نمایشگر داشته باشد.
(3) حفاظت در برابر جریان اضافه: حفاظت از جریان اضافه اینورتر باید بتواند از اقدام به موقع در هنگام اتصال کوتاه یا جریان بیش از حد مجاز اطمینان حاصل کند تا از آسیب ناشی از جریان موجی محافظت کند. هنگامی که جریان عملیاتی بیش از 150٪ امتیاز باشد، اینورتر باید بتواند به طور خودکار محافظت کند.
(4) حفاظت از اتصال کوتاه خروجی: زمان عمل حفاظت از اتصال کوتاه اینورتر نباید از 0.5 ثانیه تجاوز کند.
(5) حفاظت از اتصال معکوس ورودی: هنگامی که پایانه های ورودی مثبت و منفی به صورت معکوس متصل می شوند، اینورتر باید عملکردها و نمایشگرهای حفاظتی داشته باشد.
(6) حفاظت در برابر صاعقه: اینورتر باید حفاظت صاعقه داشته باشد.
(7) حفاظت در برابر دما و غیره
علاوه بر این، برای اینورترهای بدون اقدامات تثبیت ولتاژ، اینورتر همچنین باید اقدامات حفاظتی در برابر ولتاژ خروجی را برای محافظت از بار در برابر آسیب ولتاژ اضافی داشته باشد.
8. ویژگی های شروع
توانایی اینورتر برای شروع با بار و عملکرد آن در حین کارکرد دینامیکی را مشخص می کند. اینورتر باید از راه اندازی مطمئن تحت بار نامی اطمینان حاصل کند.
9. سر و صدا
ترانسفورماتورها، سلف فیلترها، سوئیچ های الکترومغناطیسی، فن ها و سایر اجزای تجهیزات الکترونیکی قدرت همگی نویز ایجاد می کنند. هنگامی که اینورتر به طور معمول کار می کند، نویز آن نباید از 80dB تجاوز کند و صدای یک اینورتر کوچک نباید از 65dB تجاوز کند.
محصول ما

درپوش چاقوی تماسی فیوز خورشیدی
درپوش چاقوی تماسی فیوز خورشیدی جایگاه مهمی در سیستم های فتوولتائیک خورشیدی دارد و نقش اتصال و محافظت از فیوزهای فتوولتائیک خورشیدی را ایفا می کند.
اگر به محصولات ما علاقه مند هستید، می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید:
https://www.stamping-welding.com/fuse-cap-and-contact/cap-contact-for-pv-fuse/solar-fuse-contact-knife-cap.html
با ما تماس بگیرید
ما تجربه غنی در ساخت فیوزهای فتوولتائیک و فناوری پیشرفته داریم. در صورت نیاز به سفارش محصولات با ما تماس بگیرید!








