Viden

Detaljeret forklaring af fotovoltaiske nettilsluttede inverterparametre

Nov 13, 2024 Læg en besked

 
Detaljeret forklaring af fotovoltaiske nettilsluttede inverterparametre

 

Lad os tage Sungrows SG30T-CN inverter som et eksempel.

 

Inverter AC-indgangsside tekniske parametre
 

 

Produktmodel

SG30T-CN

Indgang (DC)

 

Maksimal indgangsspænding

1100V

Minimum indgangsspænding/startspænding

160V/180V

Nominel indgangsspænding

640V

MPPT spændingsområde

160V-1000V

Maksimalt antal inputstrenge pr. MPPT

2/2

Maksimal indgangsstrøm pr. kanal

36A/36A

Maksimal indgangsstrøm

72 A(36 A/36 A)

MPPT mængde

2

Maksimal tilladt strøm af indgangsterminal

20 A

Maksimal DC kortslutningsstrøm

80 A(40 A/40 A)

 

1. Model og navngivning
 

 

For eksempel: SG30T-CN inverter

SG: repræsenterer Sunshine-inverter-produktlinjen;

T:Tre repræsenterer trefaset inverter

30: repræsenterer inverterens udgangseffekt på 30kW;

CN: repræsenterer den kinesiske version.

 

2. Maksimal indgangsspænding
 

 

Dette refererer til den maksimale spænding, der må indlæses til inverteren, det vil sige, at summen af ​​tomgangsspændingerne for alle paneler i en enkelt streng ikke kan overstige denne værdi.

For eksempel, for Sungrows SG30T-CN inverter, i betragtning af de negative temperaturkarakteristika for komponenternes åben kredsløbsspænding i koldt vejr (åbnet kredsløbsspændingen stiger, når temperaturen falder), kan åben kredsløbsspændingen af ​​en enkelt streng ikke overskride inverterens maksimale indgangsspænding, 1100V.

 

3. MPPT spændingsområde
 

 

Et bredere MPPT-spændingsområde kan opnå tidligere strømproduktion om morgenen og mere strømproduktion efter solnedgang. Når MPPT-spændingen for strengen når inverterens MPPT-spændingsområde (såsom spændingsområdet for Sungrows SG30T-CN er 160V-1000V), kan inverteren spore strengens maksimale effektpunkt.

 

Bemærk: Den optimale driftsspænding for trefase-inverteren er omkring 620V, på hvilket tidspunkt inverteren har den højeste konverteringseffektivitet. I faktiske applikationer, når strengens driftsspænding er lavere end den nominelle spænding (620V), begynder inverterens boost-kredsløb at arbejde, hvilket vil producere visse tab og reducere effektiviteten. Derfor anbefales det, at MPPT-spændingen for hver streng af komponenter er lidt højere end 620V, når strengen konfigureres.

 

info-1200-388

4. Antallet af MPPT-stier og antallet af strenge pr. MPPT-indgang refererer til antallet af MPPT-stier for inverteren og antallet af strenge, der kan forbindes til hver MPPT.

Tag følgende figur som eksempel:

 

Der er 6 DC-indgange, nemlig A, B, C, D, E og F. PV1 og PV2 repræsenterer to MPPT-indgange. Strenginput under en MPPT skal være ens, og strenginput under forskellige MPPT'er kan være ulige, dvs. A=B=CD=E=F, men A kan være ulige med D.

 

info-1200-829

 

5. Maksimal jævnstrøm
 

 

Den maksimale strøm, der må passere gennem inverteren, maksimal DC-indgangsstrøm=maksimal indgangsstrøm for en enkelt streng x antal strenge.

 

Inverter AC Output Side Tekniske parametre

Udgang (AC)

 

Nominel udgangseffekt

30000 W

Maksimal udgangseffekt

33000 W

Maksimal udgangseffekt

33000 VA

Maksimal udgangsstrøm

47.8 A

Nominel netspænding

3/N/PE, 230V/400V, 220V/380V

Netspændingsområde

156 V-300 V (fasespænding)

Nominel netfrekvens/netfrekvensområde

50 Hz/45 Hz-55 HZ

Samlet nuværende bølgeformsforvrængningshastighed

<3% (at rated power) <0.5 % In

DC komponent

>0.99 ved nominel effekt)

Effektfaktor

0.8 førende - 0.8 halter

Justerbar effektfaktorområde

3/3-N-PE

Antal fødefaser/Antal udgangsfaser

30000 W

 

1. Nominel udgangseffekt
 

 

Det refererer til inverterens udgangseffekt ved nominel spænding og strøm, som er den effekt, der kan udsendes stabilt i lang tid.

 

2. Maksimal udgangseffekt
 

 

Den maksimale effekt kaldes også spidseffekt, hvilket refererer til den maksimale effektværdi, som inverteren kan udsende på meget kort tid. Da den maksimale effekt kun kan opretholdes i meget kort tid, har den ikke den store referencebetydning.

 

3. Effektfaktor
 

 

I et AC-kredsløb kaldes cosinus af faseforskellen (Ф) mellem spænding og strøm effektfaktoren, som er repræsenteret ved symbolet cosФ. Med hensyn til numerisk værdi er effektfaktoren forholdet mellem aktiv effekt og tilsyneladende effekt, det vil sige cosФ{{0}}P/S. Generelt set er effektfaktoren for resistive belastninger såsom glødepærer og modstandsovne 1, og effektfaktoren for kredsløb med induktive belastninger er generelt mindre end 1. Når udstyrets effektfaktor er mindre end 0. 9, idømmes bøde. Effektfaktoroutputtet fra Sungrow-inverteren er 1 og kan justeres mellem 0.8 førende og 0.8 lagging.

 

Effektfaktor er et problem, der kræver særlig opmærksomhed i industrielle og kommercielle distribuerede solcelleprojekter. Det skal betragtes ud fra et systemperspektiv. Ikke kun belastningens type og størrelse skal tages i betragtning, men også ydeevnen, testpunkterne og kontrolmetoderne for den reaktive kompensationsanordning. Det anbefales at observere driften af ​​hele solcelleanlægget for at sikre, at systemets aktive effekt er normal.

 

Effektivitet
 

 

Effektivitet

 

Maksimal effektivitet

98.5%

europæisk effektivitet

98.2%

 

Inverteren er en enhed i et fotovoltaisk kraftværk, der konverterer den jævnstrøm, der genereres af komponenterne, til vekselstrøm.

I processen med at konvertere jævnstrøm til vekselstrøm går der en lille mængde energi tabt i form af varme, så energien på AC-udgangssiden af ​​den fotovoltaiske inverter er mindre end energien på DC-indgangssiden. Forholdet mellem udgangseffekten fra den fotovoltaiske inverter i AC-enden og indgangseffekten ved DC-enden kaldes omformerens omformereffektivitet.

 

Generelle parametre
 

 

Generelle parametre

 

Dimensioner (bredde*højde*dybde)

410 mm * 530 mm * 208 mm

Vægt

26 kg

Isoleringsmetode

Transformerløs

Beskyttelsesniveau

IP65

Nattetab

Mindre end eller lig med 1 W

Driftstemperaturområde

25 grader -60 grader

Driftsfugtighedsområde

0%-100% (ingen kondensering)

Kølemetode

Intelligent luftkøling

Maksimal driftshøjde

4000 m

Støj

<50 dB

Vise

LED, APP

Meddelelse

4G

DC terminal type

MC4-kompatibel terminal

AC terminal type

OT/DT terminal

Overholdelse af standarder

NB/T 32004-2018
GB/T37408-2019

Grid support

Anti-ø, aktiv og reaktiv effektregulering, PF-styring, blød start/nedlukning

 

1. Størrelse, vægt og installationsmetode
 

 

Fotovoltaiske invertere med lille størrelse, lav vægt og enkel installationsmetode har altid været foretrukket af kunderne. Lille størrelse og let vægt betyder ofte bekvem transport, hvilket reducerer risikoen for maskinskade under transport. Den vægmonterede installationsmetode er kundernes førstevalg. Kunder behøver kun at kontrollere, om væg- eller installationsfastgørelsespunktet er stabilt og pålideligt, hvilket reducerer arbejdskraft og materielle ressourcer ved installationen.

 

info-1200-829

 

2. Driftstemperaturområde
 

 

Driftstemperaturområdet er også et teknisk parameter, som alle skal være opmærksomme på. Inverterens driftstemperaturområde afspejler ofte inverterens evne til at modstå lave og høje temperaturer og bestemmer inverterens levetid. Hvis inverteren har et bredere omgivende temperaturområde, betyder det, at inverteren har en bedre evne til at modstå lave og høje temperaturer og har bedre ydeevne.

 

3. Beskyttelsesniveau
 

 

Generelt er solcelle-invertere opdelt i indendørs og udendørs brug. Dem med et relativt lavt beskyttelsesniveau, generelt IP20 eller IP23, er til indendørs brug og kræver et dedikeret inverterrum. IP54 og IP65 opfylder begge standarderne for udendørs brug og kræver ikke et inverterrum.

 

Bemærk: Du kan sikkert installere en inverter med et IP65-beskyttelsesniveau udendørs, men du skal tilføje et dæksel til inverteren, eller installere det under tagudhænget, eller installere det på et beslag (under komponenten) osv. for at sikre, at det undgår direkte sollys, reducerer påvirkningen af ​​forskellige negative faktorer og garanterer solcelleanlæggets investeringsafkast gennem hele dets livscyklus.

 

4. Afkølingsmetode
 

 

Mange inverterproducenter har forskellige meninger om kølemetoden. Nogle producenter mener, at der slet ikke er brug for ventilatorer, mens andre mener, at alle invertere bør udstyres med ventilatorer.

Begge disse udsagn har deres egne grunde. Ventilatoren er en forbrugsdel. Hvis den bruges i lang tid, vil den let blive beskadiget, hvilket vil reducere inverterens stabilitet og øge drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne.

På den anden side, hvis ventilatoren ikke er installeret, vil varmeafgivelsen af ​​inverteren blive påvirket, især når den eksterne omgivelsestemperatur er meget høj. Inverteren kan ikke aflede varme i tide, hvilket vil påvirke dens levetid. Selvfølgelig skal vi under visse forhold overveje, hvordan vi undgår påvirkning af vind og sand på udstyr med ventilatorer.

Send forespørgsel