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.

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.

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 |
|
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.

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.

