Znanje

Detaljno objašnjenje parametara invertera spojenog na fotonaponsku mrežu

Nov 13, 2024 Ostavi poruku

 
Detaljno objašnjenje parametara invertera spojenog na fotonaponsku mrežu

 

Uzmimo Sungrowov SG30T-CN inverter kao primjer.

 

Tehnički parametri na ulaznoj strani invertera
 

 

Model proizvoda

SG30T-CN

ulaz (DC)

 

Maksimalni ulazni napon

1100V

Minimalni ulazni napon/napon pokretanja

160V/180V

Nazivni ulazni napon

640V

MPPT opseg napona

160V-1000V

Maksimalan broj ulaznih nizova po MPPT

2/2

Maksimalna ulazna struja po kanalu

36A/36A

Maksimalna ulazna struja

72 A(36 A/36 A)

MPPT količina

2

Maksimalna dozvoljena struja ulaznog terminala

20 A

Maksimalna DC struja kratkog spoja

80 A(40 A/40 A)

 

1. Model i imenovanje
 

 

Na primjer: SG30T-CN inverter

SG: predstavlja liniju proizvoda Sunshine invertera;

T:Tri predstavlja trofazni pretvarač

30: predstavlja izlaznu snagu pretvarača od 30kW;

CN: predstavlja kinesku verziju.

 

2. Maksimalni ulazni napon
 

 

Ovo se odnosi na maksimalni napon koji je dozvoljen za ulaz u pretvarač, odnosno, zbir napona otvorenog kruga svih panela u jednom nizu ne može premašiti ovu vrijednost.

Na primjer, za Sungrowov SG30T-CN inverter, s obzirom na negativne temperaturne karakteristike napona otvorenog kruga komponenti po hladnom vremenu (napon otvorenog kruga raste kako temperatura opada), napon otvorenog kruga jedne žice ne može premašiti maksimalni ulazni napon pretvarača, 1100V.

 

3. MPPT opseg napona
 

 

Širi raspon napona MPPT može postići raniju proizvodnju energije ujutro i više energije nakon zalaska sunca. Kada MPPT napon žice dostigne opseg napona MPPT pretvarača (kao što je raspon napona Sungrow-ovog SG30T-CN 160V-1000V), inverter može pratiti tačku maksimalne snage žice.

 

Napomena: Optimalni radni napon trofaznog pretvarača je oko 620V, u tom trenutku pretvarač ima najveću efikasnost konverzije. U stvarnim aplikacijama, kada je radni napon niza niži od nazivnog napona (620V), pojačani krug pretvarača počinje raditi, što će proizvesti određene gubitke i smanjiti efikasnost. Stoga se preporučuje da MPPT napon svakog niza komponenti bude nešto veći od 620V prilikom konfigurisanja niza.

 

info-1200-388

4. Broj MPPT staza i broj nizova po MPPT ulazu odnosi se na broj MPPT staza pretvarača i broj nizova koji se mogu povezati na svaki MPPT.

Uzmite sljedeću sliku kao primjer:

 

Postoji 6 DC ulaza, odnosno A, B, C, D, E i F. PV1 i PV2 predstavljaju dva MPPT ulaza. Unosi nizova pod jednim MPPT-om moraju biti jednaki, a ulazi u nizove pod različitim MPPT-ovima mogu biti nejednaki, tj. A=B=CD=E=F, ali A može biti nejednako sa D.

 

info-1200-829

 

5. Maksimalna DC struja
 

 

Maksimalna struja dozvoljena da prođe kroz pretvarač, maksimalna DC ulazna struja=maksimalna ulazna struja jednog niza x broj nizova.

 

Tehnički parametri na izlaznoj strani invertera

Izlaz (AC)

 

Nazivna izlazna snaga

30000 W

Maksimalna izlazna snaga

33000 W

Maksimalna izlazna prividna snaga

33000 VA

Maksimalna izlazna struja

47.8 A

Nazivni napon mreže

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

Raspon napona mreže

156 V-300 V (fazni napon)

Nazivna frekvencija mreže/opseg frekvencije mreže

50 Hz/45 Hz-55 Hz

Ukupna stopa izobličenja talasnog oblika struje

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

DC komponenta

>0,99 pri nazivnoj snazi)

Faktor snage

0.8 vodi - 0.8 zaostaje

Podesivi raspon faktora snage

3/3-N-PE

Broj faza napajanja/Broj izlaznih faza

30000 W

 

1. Nazivna izlazna snaga
 

 

Odnosi se na izlaznu snagu pretvarača pri nazivnom naponu i struji, što je snaga koja se može stabilno proizvoditi dugo vremena.

 

2. Maksimalna izlazna snaga
 

 

Maksimalna snaga se također naziva vršnom snagom, što se odnosi na maksimalnu vrijednost snage koju pretvarač može proizvesti u vrlo kratkom vremenu. Budući da se maksimalna snaga može održati samo vrlo kratko vrijeme, ona nema veliki referentni značaj.

 

3. Faktor snage
 

 

U AC kolu, kosinus fazne razlike (F) između napona i struje naziva se faktor snage, koji je predstavljen simbolom cosF. U smislu numeričke vrijednosti, faktor snage je omjer aktivne snage i prividne snage, odnosno cosF{{0}}P/S. Općenito govoreći, faktor snage otpornih opterećenja kao što su žarulje sa žarnom niti i otporne peći je 1, a faktor snage kola sa induktivnim opterećenjem je općenito manji od 1. Kada je faktor snage opreme manji od 0. 9, biće izrečena novčana kazna. Faktor snage izlaza Sungrow invertera je 1 i može se podesiti između 0.8 vodećih i 0.8 zaostajanja.

 

Faktor snage je pitanje koje zahtijeva posebnu pažnju u industrijskim i komercijalnim distribuiranim fotonaponskim projektima. Treba ga razmotriti iz sistemske perspektive. Moraju se uzeti u obzir ne samo tip i veličina opterećenja, već i performanse, ispitne tačke i metode kontrole reaktivnog kompenzacionog uređaja. Preporučljivo je pratiti rad cijelog fotonaponskog sistema kako bi se osiguralo da je aktivna snaga sistema normalna.

 

Efikasnost
 

 

Efikasnost

 

Maksimalna efikasnost

98.5%

Evropska efikasnost

98.2%

 

Inverter je uređaj u fotonaponskoj elektrani koji pretvara istosmjernu snagu koju generiraju komponente u AC napajanje.

U procesu pretvaranja istosmjerne struje u izmjeničnu, mala količina energije se gubi u obliku topline, tako da je energija na izlaznoj strani AC fotonaponskog pretvarača manja od energije na strani ulaza DC. Omjer izlazne snage fotonaponskog pretvarača na kraju AC i ulazne snage na kraju DC naziva se efikasnost konverzije pretvarača.

 

Opći parametri
 

 

Opći parametri

 

Dimenzije (širina*visina*dubina)

410 mm*530 mm*208 mm

Težina

26 kg

Metoda izolacije

Bez transformatora

Nivo zaštite

IP65

Noćni gubitak

Manje ili jednako 1 W

Raspon radne temperature

25 stepeni -60 stepeni

Radni opseg vlažnosti

0%-100% (bez kondenzacije)

Metoda hlađenja

Inteligentno vazdušno hlađenje

Maksimalna radna visina

4000 m

Buka

<50 dB

Display

LED, APP

Komunikacija

4G

Tip DC terminala

MC4 kompatibilan terminal

Tip AC terminala

OT/DT terminal

Usklađenost sa standardima

NB/T 32004-2018
GB/T{0}}

Mrežna podrška

Anti-islanding, regulacija aktivne i reaktivne snage, PF kontrola, meki start/gašenje

 

1. Veličina, težina i način ugradnje
 

 

Fotonaponski pretvarači male veličine, male težine i jednostavnog načina ugradnje oduvijek su bili favorizirani od strane kupaca. Mala veličina i mala težina često znače praktičan transport, smanjujući rizik od oštećenja mašine tokom transporta. Metoda zidne instalacije je prvi izbor kupaca. Kupci samo trebaju provjeriti da li je zid ili mjesto pričvršćivanja instalacija stabilno i pouzdano, smanjujući radnu snagu i materijalne resurse instalacije.

 

info-1200-829

 

2. Raspon radne temperature
 

 

Opseg radne temperature je takođe tehnički parametar na koji svi treba da obrate pažnju. Opseg radne temperature pretvarača često odražava sposobnost pretvarača da izdrži niske i visoke temperature i određuje vijek trajanja pretvarača. Ako inverter ima širi raspon temperature okoline, to znači da inverter ima bolju sposobnost da izdrži niske i visoke temperature i ima bolje performanse.

 

3. Nivo zaštite
 

 

Uopšteno govoreći, fotonaponski pretvarači se dijele na unutarnju i vanjsku upotrebu. Oni sa relativno niskim nivoom zaštite, obično IP20 ili IP23, su za unutrašnju upotrebu i zahtevaju posebnu prostoriju za pretvarač. IP54 i IP65 ispunjavaju standarde za upotrebu na otvorenom i ne zahtijevaju prostoriju za pretvarač.

 

Napomena: Pretvarač sa stepenom zaštite IP65 možete bezbedno instalirati na otvorenom, ali morate dodati poklopac na pretvarač, ili ga instalirati ispod nadstrešnice, ili ga instalirati na držač (ispod komponente) itd., kako biste osigurali da Izbjegava direktnu sunčevu svjetlost, smanjuje utjecaj različitih štetnih faktora i garantuje povrat ulaganja u fotonaponski sistem tokom njegovog životnog ciklusa.

 

4. Metoda hlađenja
 

 

Mnogi proizvođači invertera imaju različita mišljenja o načinu hlađenja. Neki proizvođači smatraju da ventilatori uopće nisu potrebni, dok drugi smatraju da bi svi invertori trebali biti opremljeni ventilatorima.

Obje ove izjave imaju svoje razloge. Ventilator je potrošni dio. Ako se koristi duže vrijeme, lako će se oštetiti, što će smanjiti stabilnost pretvarača i povećati troškove rada i održavanja.

S druge strane, ako ventilator nije instaliran, to će utjecati na rasipanje topline pretvarača, posebno kada je vanjska temperatura okoline vrlo visoka. Inverter ne može na vrijeme raspršiti toplinu, što će utjecati na njegov vijek trajanja. Naravno, pod određenim uslovima treba razmisliti kako da izbegnemo uticaj vetra i peska na opremu sa ventilatorima.

Pošaljite upit