Koji su glavni tehnički pokazatelji solarnih fotonaponskih pretvarača?

Jul 12, 2024

Fotonaponski pretvarači jedan su od važnih uravnoteživača sustava (BOS) u sustavima fotonaponskih nizova i mogu se koristiti s općom opremom napajanom izmjeničnom strujom. Solarni pretvarači imaju posebne funkcije za fotonaponske nizove, kao što je praćenje maksimalne točke snage i zaštita od otočića. Dakle, koji su glavni tehnički pokazatelji fotonaponskih pretvarača?

 

1. Stabilnost izlaznog napona

U fotonaponskim sustavima, električna energija koju generiraju solarne ćelije najprije se pohranjuje u baterije, a zatim pretvara u izmjeničnu struju od 220 V ili 380 V. Međutim, zbog utjecaja vlastitog punjenja i pražnjenja, izlazni napon baterija ima veliki raspon varijacija. Na primjer, vrijednost napona nominalne baterije od 12 V može varirati između 10,8 i 14,4 V (prekoračenje ovog raspona može uzrokovati oštećenje baterije). Za kvalificirani pretvarač, kada se ulazni napon mijenja unutar ovog raspona, promjena njegovog izlaznog napona u stabilnom stanju ne bi trebala premašiti ±5% nazivne vrijednosti. Istodobno, kada se opterećenje iznenada promijeni, odstupanje izlaznog napona ne smije prelaziti ±10% nazivne vrijednosti.

 

2. Izobličenje valnog oblika izlaznog napona

Za pretvarače sinusnog vala treba specificirati maksimalno dopušteno izobličenje valnog oblika (ili harmonijski sadržaj). Obično se izražava kao ukupno izobličenje valnog oblika izlaznog napona, a njegova vrijednost ne smije prelaziti 5% (monofazni izlaz dopušta 10%). Budući da će izlazna harmonijska struja visokog reda pretvarača generirati dodatne gubitke kao što su vrtložne struje na induktivnom opterećenju, ako je izobličenje valnog oblika pretvarača preveliko, uzrokovat će ozbiljno zagrijavanje komponenti opterećenja, što nije pogodno za sigurnost električne opreme i ozbiljno utječe na učinkovitost rada sustava.

 

3. Nazivna izlazna frekvencija

Za opterećenja koja uključuju motore, kao što su perilice rublja i hladnjaci, budući da je optimalna frekvencijska radna točka njihovih motora 50 Hz, previsoka ili preniska frekvencija uzrokovat će zagrijavanje opreme, smanjiti radnu učinkovitost i vijek trajanja sustava, pa izlazna frekvencija pretvarača treba biti relativno stabilna vrijednost, obično 50Hz, a njezino odstupanje treba biti unutar ±1% u normalnim radnim uvjetima.

 

4. Faktor snage opterećenja

Karakterizira sposobnost pretvarača da nosi induktivna ili kapacitivna opterećenja. Faktor snage opterećenja sinusnog pretvarača je {{0}},7~0,9, a nazivna vrijednost je 0,9. U uvjetima konstantne snage opterećenja, ako je faktor snage pretvarača nizak, kapacitet potrebnog pretvarača će se povećati, što će povećati trošak s jedne strane i povećati prividnu snagu izmjeničnog kruga fotonaponskog sustava. , povećati struju kruga, povećati gubitak i smanjiti učinkovitost sustava.

 

5. Učinkovitost pretvarača

Učinkovitost pretvarača odnosi se na omjer njegove izlazne snage prema ulaznoj snazi ​​u određenim radnim uvjetima, izraženu u postocima. Općenito, nazivna učinkovitost fotonaponskog pretvarača odnosi se na učinkovitost pod čistim otpornim opterećenjem i opterećenjem od 80%. Zbog visokih ukupnih troškova fotonaponskog sustava, učinkovitost fotonaponskog pretvarača treba maksimizirati kako bi se smanjili troškovi sustava i poboljšala troškovna učinkovitost fotonaponskog sustava. Trenutno je nazivna učinkovitost glavnog pretvarača između 80% i 95%, a učinkovitost pretvarača male snage ne mora biti manja od 85%. U stvarnom procesu projektiranja fotonaponskog sustava, ne samo da treba odabrati visokoučinkoviti izmjenjivač, već i sustav treba razumno konfigurirati da pokuša postići da opterećenje fotonaponskog sustava radi blizu točke optimalne učinkovitosti.

 

6. Nazivna izlazna struja (ili nazivni izlazni kapacitet)

Označava nazivnu izlaznu struju pretvarača unutar navedenog raspona faktora snage opterećenja. Neki inverterski proizvodi daju nazivni izlazni kapacitet, koji se izražava u VA ili kVA. Nazivni kapacitet pretvarača je umnožak nazivnog izlaznog napona i nazivne izlazne struje kada je izlazni faktor snage 1 (tj. čisto otporno opterećenje).

 

7. Mjere zaštite

Pretvarač s dobrim performansama također treba imati kompletne zaštitne funkcije ili mjere za rješavanje raznih neuobičajenih situacija koje se događaju tijekom stvarne uporabe, tako da sam pretvarač i ostale komponente sustava budu zaštićeni od oštećenja.

(1) Ulazna podnaponska zaštita:Kada je ulazni napon niži od 85% nazivnog napona, pretvarač treba imati zaštitu i zaslon.

(2) Ulazna zaštita od prenapona:Kada je ulazni napon veći od 130% nazivnog napona, pretvarač treba imati zaštitu i zaslon.

(3) Prekostrujna zaštita:Prekostrujna zaštita pretvarača trebala bi moći osigurati pravodobno djelovanje kada je opterećenje u kratkom spoju ili kada struja premaši dopuštenu vrijednost, kako bi ga zaštitila od oštećenja udarnom strujom. Kada radna struja prijeđe 150% nazivne vrijednosti, pretvarač bi trebao imati mogućnost automatske zaštite.

(4) Izlazna zaštita od kratkog spoja:Vrijeme djelovanja zaštite pretvarača od kratkog spoja ne bi trebalo premašiti 0,5 s.

(5) Zaštita ulazne obrnute veze:Kada su pozitivni i negativni pol ulazne stezaljke zamijenjeni, pretvarač bi trebao imati zaštitne funkcije i zaslon.

(6) Zaštita od munje:Pretvarač mora imati zaštitu od munje.

(7) Zaštita od previsoke temperature

Osim toga, za pretvarače bez mjera za stabilizaciju napona, pretvarač također treba imati izlazne mjere zaštite od prenapona kako bi se zaštitilo opterećenje od oštećenja zbog prenapona.

 

8. Polazne karakteristike

Karakterizira sposobnost pretvarača da se pokrene s opterećenjem i njegovu izvedbu tijekom dinamičkog rada. Pretvarač treba osigurati pouzdano pokretanje pod nazivnim opterećenjem.

 

9. Buka

Transformatori, filtarski induktori, elektromagnetske sklopke, ventilatori i druge komponente u energetskoj elektroničkoj opremi stvarat će buku. Kada pretvarač radi normalno, njegova buka ne smije prelaziti 80 dB, a buka malih pretvarača ne smije prelaziti 65 dB.

 

Bakrene kapice solarnog fotonaponskog osigurača koriste se za zaštitu krugova u pretvaraču od preopterećenja ili kratkog spoja, čime se osigurava siguran rad pretvarača. Bakrene kape solarnih fotonaponskih osigurača koje proizvodimo imaju i vrijedne cijene i zajamčenu kvalitetu. Ako želite saznati više o informacijama o proizvodu, kliknite na poveznicu da biste posjetili našu web stranicu:

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

 

Copper End Cap For PV Fuse

 

Odabir našegsolarni fotonaponski osigurači bakrene kapenije samo odabir visokokvalitetne tehničke podrške i jamstva za proizvode, već i odabir povjerenja i jamstva snage suradnje s vodećim svjetskim tvrtkama. Bilo da gradite veliku fotonaponsku elektranu ili promičete distribuiranu fotonaponsku proizvodnju energije, spremni smo biti vaš pouzdan partner u zajedničkom promicanju održivog razvoja solarne industrije.

 

MsTina Xiamen Apollo

Mogli biste i voljeti