Fotovoltaikus inverterek műszaki adatai

A fotovoltaikus inverterekre a hagyományos inverterekhez hasonlóan szigorú műszaki szabványok vonatkoznak. Bármely inverternek meg kell felelnie a következő műszaki mutatóknak ahhoz, hogy minősített terméknek minősüljön.

1. Kimeneti feszültség stabilitása
A fotovoltaikus rendszerben a napelem által termelt elektromos energiát először az akkumulátor tárolja, majd az inverter 220 V-os vagy 380 V-os váltakozó árammá alakítja. Az akkumulátort azonban befolyásolja saját töltése és kisülése, és a kimeneti feszültsége széles skálán mozog. Például egy 12 V-os névleges feszültségű akkumulátor feszültségértéke 10,8 és 14,4 V között változhat (ennek a tartománynak a túllépése az akkumulátor károsodását okozhatja). Egy minősített inverter esetében, amikor a bemeneti feszültség ebben a tartományban változik, az állandósult kimeneti feszültség változása nem haladhatja meg a névleges érték ±5%-át, és amikor a terhelés hirtelen megváltozik, a kimeneti feszültség eltérése nem haladhatja meg a névleges érték ±10%-át.

2. A kimeneti feszültség hullámforma torzítása
Szinuszhullámú inverterek esetében meg kell határozni a maximálisan megengedett hullámforma-torzítást (vagy harmonikus tartalmat). Általában a kimeneti feszültség teljes hullámforma-torzításaként fejezik ki, értéke nem haladhatja meg az 5%-ot (egyfázisú kimenet esetén 10%). Mivel az inverter által kibocsátott magasabb rendű harmonikus áram további veszteségeket, például örvényáramot generál az induktív terhelésen, ha az inverter hullámforma-torzítása túl nagy, az a terhelési komponensek súlyos felmelegedését okozza, ami nem segíti elő az elektromos berendezések biztonságát, és komolyan befolyásolja a rendszer működési hatékonyságát.
3. Névleges kimeneti frekvencia
Motorokat tartalmazó terhelések, például mosógépek, hűtőszekrények stb. esetén, mivel a motor optimális frekvenciája 50 Hz, a túl magas vagy túl alacsony frekvencia a berendezés felmelegedését okozza, ami csökkenti a rendszer működési hatékonyságát és élettartamát. A kimeneti frekvenciának viszonylag stabil értéknek kell lennie, általában a hálózati frekvenciának 50 Hz-nek, és eltérése normál üzemi körülmények között ±1%-on belül kell legyen.
4. Terhelési teljesítménytényező
Jellemezze az inverter induktív vagy kapacitív terhelések hordozására való képességét. A szinuszhullámú inverter terhelési teljesítménytényezője 0,7 és 0,9 között van, a névleges érték pedig 0,9. Egy bizonyos terhelési teljesítmény esetén, ha az inverter teljesítménytényezője alacsony, az inverter szükséges kapacitása megnő, ami növeli a költségeket és növeli a fotovoltaikus rendszer váltakozó áramú áramkörének látszólagos teljesítményét. Az áram növekedésével a veszteségek elkerülhetetlenül megnőnek, és a rendszer hatásfoka is csökken.

07

5. Inverter hatékonysága
Az inverter hatásfoka a kimeneti teljesítmény és a bemeneti teljesítmény arányát jelenti meghatározott üzemi körülmények között, százalékban kifejezve. Általánosságban elmondható, hogy a fotovoltaikus inverter névleges hatásfoka a tiszta ellenállásterhelésre vonatkozik, 80%-os terhelés mellett. Mivel a fotovoltaikus rendszer összköltsége magas, a fotovoltaikus inverter hatásfokát maximalizálni kell, a rendszerköltséget csökkenteni kell, és a fotovoltaikus rendszer költséghatékonyságát javítani kell. Jelenleg a mainstream inverterek névleges hatásfoka 80% és 95% között van, az alacsony fogyasztású inverterek hatásfoka pedig nem lehet kevesebb 85%-nál. A fotovoltaikus rendszer tényleges tervezési folyamata során nemcsak nagy hatásfokú invertereket kell választani, hanem a rendszert is ésszerűen kell konfigurálni, hogy a fotovoltaikus rendszer terhelése a lehető legjobban az optimális hatásfok közelében működjön.

6. Névleges kimeneti áram (vagy névleges kimeneti kapacitás)
Az inverter névleges kimeneti áramát jelzi a megadott terhelési teljesítménytényező tartományon belül. Egyes inverter termékek megadják a névleges kimeneti kapacitást, amelyet VA-ban vagy kVA-ban fejeznek ki. Az inverter névleges kapacitása akkor érvényes, amikor a kimeneti teljesítménytényező 1 (azaz tiszta ohmos terhelés), a névleges kimeneti feszültség a névleges kimeneti áram szorzata.

7. Védelmi intézkedések
Egy kiváló teljesítményű inverternek teljes körű védelmi funkciókkal vagy intézkedésekkel kell rendelkeznie a tényleges használat során fellépő különféle rendellenes körülmények kezelésére, hogy maga az inverter és a rendszer más alkatrészei ne sérüljenek.
(1) Bemeneti alulfeszültség biztosítottja:
Ha a bemeneti feszültség a névleges feszültség 85%-a alatt van, az inverternek védelemmel és kijelzővel kell rendelkeznie.
(2) Bemeneti túlfeszültség-biztosítási számla:
Ha a bemeneti feszültség meghaladja a névleges feszültség 130%-át, az inverternek védelemmel és kijelzővel kell rendelkeznie.
(3) Túláramvédelem:
Az inverter túláramvédelmének képesnek kell lennie arra, hogy időben reagáljon, ha a terhelés rövidzárlatos, vagy az áram meghaladja a megengedett értéket, hogy megakadályozza a túláram okozta károsodást. Amikor az üzemi áram meghaladja a névleges érték 150%-át, az inverternek képesnek kell lennie az automatikus védelemre.
(4) Kimeneti rövidzárlat garancia
Az inverter rövidzárlatvédelmi bekapcsolási ideje nem haladhatja meg a 0,5 másodpercet.
(5) Bemeneti fordított polaritás elleni védelem:
Amikor a bemeneti csatlakozók pozitív és negatív pólusai felcserélődnek, az inverternek védelmi funkcióval és kijelzővel kell rendelkeznie.
(6) Villámvédelem:
Az inverternek villámvédelemmel kell rendelkeznie.
(7) Túlmelegedés elleni védelem stb.
Ezenkívül a feszültségstabilizáló intézkedések nélküli inverterek esetében az inverternek kimeneti túlfeszültség-védelmi intézkedésekkel is rendelkeznie kell a terhelés túlfeszültség okozta károsodásának védelme érdekében.

8. Indítási jellemzők
Jellemezze az inverter terhelés alatti indulási képességét és a dinamikus üzem közbeni teljesítményét. Az inverternek garantáltan megbízhatóan kell indulnia névleges terhelés alatt.
9. zaj
A transzformátorok, szűrőinduktorok, elektromágneses kapcsolók és a teljesítményelektronikai berendezésekben található ventilátorok mind zajt keltenek. Normál üzemben az inverter zajszintje nem haladhatja meg a 80 dB-t, egy kis inverter zajszintje pedig a 65 dB-t.


Közzététel ideje: 2022. február 8.