Kateri so glavni tehnični kazalniki solarnih fotovoltaičnih pretvornikov?
Jul 12, 2024
Fotonapetostni pretvorniki so ena od pomembnih sistemskih bilanc (BOS) v sistemih fotovoltaičnih nizov in jih je mogoče uporabljati s splošno opremo, ki se napaja iz izmeničnega toka. Solarni pretvorniki imajo posebne funkcije za fotonapetostne nize, kot sta sledenje največji moči in zaščita pred otočki. Kakšni so torej glavni tehnični kazalniki fotovoltaičnih pretvornikov?
1. Stabilnost izhodne napetosti
V fotonapetostnih sistemih se električna energija, ki jo proizvedejo sončne celice, najprej shrani v baterije, nato pa jo pretvorniki pretvorijo v 220 V ali 380 V AC. Zaradi vpliva lastnega polnjenja in praznjenja pa ima izhodna napetost akumulatorjev velik razpon variacije. Na primer, vrednost napetosti nominalne 12 V baterije se lahko spreminja med 10,8 in 14,4 V (preseganje tega razpona lahko povzroči poškodbo baterije). Pri kvalificiranem pretvorniku, ko se vhodna napetost spremeni znotraj tega območja, sprememba njegove stacionarne izhodne napetosti ne sme preseči ±5 % nazivne vrednosti. Hkrati, ko se obremenitev nenadoma spremeni, odstopanje izhodne napetosti ne sme presegati ± 10% nazivne vrednosti.
2. Popačenje valovne oblike izhodne napetosti
Za pretvornike s sinusnim valom je treba določiti največje dovoljeno popačenje valovne oblike (ali vsebnost harmonikov). Običajno je izražen kot skupno popačenje valovne oblike izhodne napetosti, njegova vrednost pa ne sme presegati 5 % (enofazni izhod dovoljuje 10 %). Ker bo izhod harmoničnega toka visokega reda pretvornika povzročil dodatne izgube, kot je vrtinčni tok na induktivni obremenitvi, bo, če je popačenje valovne oblike pretvornika preveliko, povzročilo resno segrevanje komponent obremenitve, kar ne prispeva k varnosti. električne opreme in resno vpliva na učinkovitost delovanja sistema.
3. Nazivna izhodna frekvenca
Za obremenitve, vključno z motorji, kot so pralni stroji in hladilniki, ker je optimalna frekvenčna delovna točka njihovih motorjev 50 Hz, bo previsoka ali prenizka frekvenca povzročila segrevanje opreme, zmanjšala učinkovitost delovanja in življenjsko dobo sistema, tako da izhodna frekvenca pretvornika mora biti razmeroma stabilna vrednost, običajno 50 Hz, njeno odstopanje pa mora biti znotraj ±1 % pri normalnih delovnih pogojih.
4. Faktor moči obremenitve
Označuje zmožnost pretvornika, da prenaša induktivne ali kapacitivne obremenitve. Faktor moči obremenitve sinusnega pretvornika je {{0}},7~0,9, nazivna vrednost pa 0,9. Pod pogojem konstantne moči obremenitve, če je faktor moči pretvornika nizek, se bo zmogljivost zahtevanega pretvornika povečala, kar bo povečalo stroške na eni strani in povečalo navidezno moč izmeničnega tokokroga fotovoltaičnega sistema , poveča tok tokokroga, poveča izgubo in zmanjša učinkovitost sistema.
5. Učinkovitost pretvornika
Učinkovitost pretvornika se nanaša na razmerje med njegovo izhodno močjo in vhodno močjo pri določenih delovnih pogojih, izraženo v odstotkih. Na splošno se nazivni izkoristek fotonapetostnega pretvornika nanaša na izkoristek pod čisto uporovno obremenitvijo in 80-odstotno obremenitvijo. Zaradi visokih skupnih stroškov fotovoltaičnega sistema je treba povečati učinkovitost fotonapetostnega pretvornika, da se zmanjšajo stroški sistema in izboljša stroškovna učinkovitost fotovoltaičnega sistema. Trenutno je nazivni izkoristek glavnega razsmernika med 80 % in 95 %, izkoristek pretvornika z majhno močjo pa mora biti najmanj 85 %. V dejanskem procesu načrtovanja fotonapetostnega sistema ne samo, da je treba izbrati pretvornik z visokim izkoristkom, temveč mora biti tudi sistem razumno konfiguriran, da poskuša obremenitev fotovoltaičnega sistema delovati blizu točke optimalne učinkovitosti.
6. Nazivni izhodni tok (ali nazivna izhodna zmogljivost)
Označuje nazivni izhodni tok pretvornika znotraj podanega območja faktorja moči obremenitve. Nekateri pretvorniški izdelki podajajo nazivno izhodno zmogljivost, ki je izražena v VA ali kVA. Nazivna zmogljivost pretvornika je zmnožek nazivne izhodne napetosti in nazivnega izhodnega toka, ko je izhodni faktor moči 1 (tj. čista uporovna obremenitev).
7. Zaščitni ukrepi
Razsmernik z dobrimi zmogljivostmi mora imeti tudi popolne zaščitne funkcije ali ukrepe za obravnavo različnih neobičajnih situacij, ki se pojavijo med dejansko uporabo, tako da so pretvornik sam in druge komponente sistema zaščiteni pred poškodbami.
(1) Vhodna podnapetostna zaščita:Ko je vhodna napetost nižja od 85 % nazivne napetosti, mora imeti pretvornik zaščito in zaslon.
(2) Vhodna prenapetostna zaščita:Ko je vhodna napetost višja od 130 % nazivne napetosti, mora imeti pretvornik zaščito in zaslon.
(3) Prenapetostna zaščita:Nadtokovna zaščita razsmernika mora biti sposobna zagotoviti pravočasno ukrepanje, ko pride do kratkega stika v bremenu ali tok preseže dovoljeno vrednost, da se zaščiti pred poškodbami zaradi udarnega toka. Ko delovni tok preseže 150 % nazivne vrednosti, mora biti pretvornik sposoben samodejno zaščititi.
(4) Izhodna zaščita kratkega stika:Čas delovanja zaščite pred kratkim stikom pretvornika ne sme preseči 0,5 s.
(5) Zaščita vhodne povratne povezave:Ko sta pozitivni in negativni pol vhodnega priključka obrnjena, mora pretvornik imeti zaščitne funkcije in prikaz.
(6) Zaščita pred strelo:Razsmernik mora imeti zaščito pred strelo.
(7) Zaščita pred previsoko temperaturo
Poleg tega mora pretvornik imeti za pretvornike brez ukrepov za stabilizacijo napetosti tudi ukrepe za zaščito pred prenapetostjo na izhodu, da zaščiti breme pred poškodbami zaradi prenapetosti.
8. Začetne značilnosti
Označuje zmožnost pretvornika, da se zažene z obremenitvijo, in njegovo zmogljivost med dinamičnim delovanjem. Razsmernik mora zagotavljati zanesljiv zagon pri nazivni obremenitvi.
9. Hrup
Transformatorji, filtrirni induktorji, elektromagnetna stikala, ventilatorji in druge komponente v napajalni elektronski opremi povzročajo hrup. Ko pretvornik normalno deluje, njegov hrup ne sme preseči 80 dB, hrup majhnih pretvornikov pa ne sme preseči 65 dB.
Bakreni pokrovčki solarnih fotonapetostnih varovalk se uporabljajo za zaščito tokokrogov v razsmerniku pred preobremenitvijo ali kratkim stikom in tako zagotavljajo varno delovanje razsmernika. Bakreni pokrovi solarnih fotonapetostnih varovalk, ki jih proizvajamo, imajo ugodne cene in zajamčeno kakovost. Če želite izvedeti več o informacijah o izdelku, lahko kliknete povezavo in obiščete našo spletno stran:
https://www.stamping-welding.com/fuse-cap-and-contact/cap-contact-for-pv-fuse/
Izbira našegasončne fotovoltaične varovalke bakreni pokrovčkini le izbira visokokakovostne tehnične podpore in garancij za izdelke, ampak tudi izbira zaupanja in garancije trdnosti sodelovanja z vodilnimi svetovnimi podjetji. Ne glede na to, ali gradite veliko fotovoltaično elektrarno ali spodbujate distribuirano fotovoltaično proizvodnjo električne energije, smo pripravljeni biti vaš zanesljiv partner za skupno spodbujanje trajnostnega razvoja solarne industrije.








