Podrobna razlaga parametrov fotovoltaičnega pretvornika, povezanega z omrežjem
Vzemimo za primer razsmernik Sungrow SG30T-CN.
Tehnični parametri AC vhodne strani pretvornika
|
Model izdelka |
SG30T-CN |
|
Vhod (DC) |
|
|
Največja vhodna napetost |
1100V |
|
Najmanjša vhodna napetost/zagonska napetost |
160V/180V |
|
Nazivna vhodna napetost |
640V |
|
Območje napetosti MPPT |
160V-1000V |
|
Največje število vhodnih nizov na MPPT |
2/2 |
|
Največji vhodni tok na kanal |
36A/36A |
|
Največji vhodni tok |
72 A(36 A/36 A) |
|
Količina MPPT |
2 |
|
Največji dovoljeni tok vhodne sponke |
20 A |
|
Največji enosmerni tok kratkega stika |
80 A(40 A/40 A) |
1. Model in poimenovanje
Na primer: pretvornik SG30T-CN
SG: predstavlja linijo izdelkov Sunshine inverter;
T:Tri predstavlja trifazni pretvornik
30: predstavlja izhodno moč pretvornika 30kW;
CN: predstavlja kitajsko različico.
2. Največja vhodna napetost
To se nanaša na največjo napetost, ki jo je dovoljeno vnesti v pretvornik, kar pomeni, da vsota napetosti odprtega tokokroga vseh plošč v enem nizu ne more preseči te vrednosti.
Na primer, za razsmernik Sungrow SG30T-CN ob upoštevanju negativnih temperaturnih značilnosti napetosti odprtega tokokroga komponent v hladnem vremenu (napetost odprtega tokokroga narašča, ko se temperatura znižuje), napetost odprtega tokokroga posameznega niza ne more presega največjo vhodno napetost pretvornika, 1100 V.
3. Razpon napetosti MPPT
Širši razpon napetosti MPPT lahko doseže zgodnejšo proizvodnjo električne energije zjutraj in večjo proizvodnjo električne energije po sončnem zahodu. Ko napetost MPPT niza doseže razpon napetosti MPPT pretvornika (kot je napetostni razpon Sungrow SG30T-CN 160 V-1000V), lahko pretvornik sledi največji točki moči niza.
Opomba: Optimalna delovna napetost trifaznega razsmernika je okoli 620 V, pri kateri ima razsmernik najvišjo učinkovitost pretvorbe. V dejanskih aplikacijah, ko je delovna napetost niza nižja od nazivne napetosti (620 V), začne delovati ojačevalno vezje inverterja, kar povzroči določene izgube in zmanjša učinkovitost. Zato je pri konfiguraciji niza priporočljivo, da je napetost MPPT vsakega niza komponent nekoliko višja od 620 V.

4. Število poti MPPT in število nizov na vhod MPPT se nanaša na število poti MPPT pretvornika in število nizov, ki jih je mogoče povezati z vsakim MPPT.
Za primer vzemite naslednjo sliko:
Obstaja 6 DC vhodov, in sicer A, B, C, D, E in F. PV1 in PV2 predstavljata dva MPPT vhoda. Vhodi nizov pod enim MPPT morajo biti enaki, vnosi nizov pod različnimi MPPT pa so lahko neenaki, to je A=B=CD=E=F, toda A je lahko različen od D.

5. Največji enosmerni tok
Največji tok, ki lahko prehaja skozi pretvornik, največji enosmerni vhodni tok=največji vhodni tok posameznega niza x število nizov.
Tehnični parametri AC izhodne strani pretvornika
|
Izhod (AC) |
|
|
Nazivna izhodna moč |
30000 W |
|
Največja izhodna moč |
33000 W |
|
Največja izhodna navidezna moč |
33000 VA |
|
Največji izhodni tok |
47.8 A |
|
Nazivna omrežna napetost |
3/N/PE, 230V/400V, 220V/380V |
|
Razpon napetosti omrežja |
156 V-300 V (fazna napetost) |
|
Nazivna frekvenca omrežja/frekvenčno območje omrežja |
50 Hz/45 Hz -55 HZ |
|
Skupna stopnja popačenja valovne oblike toka |
<3% (at rated power) <0.5 % In |
|
DC komponenta |
>0.99 pri nazivni moči) |
|
Faktor moči |
0.8 vodi - 0.8 zaostaja |
|
Nastavljiv razpon faktorja moči |
3/3-N-PE |
|
Število napajalnih faz/Število izhodnih faz |
30000 W |
1. Nazivna izhodna moč
Nanaša se na izhodno moč pretvornika pri nazivni napetosti in toku, kar je moč, ki jo je mogoče dolgo časa stabilno oddajati.
2. Največja izhodna moč
Največja moč se imenuje tudi konična moč, kar se nanaša na največjo vrednost moči, ki jo pretvornik lahko odda v zelo kratkem času. Ker se največja moč lahko vzdržuje le zelo kratek čas, nima velikega referenčnega pomena.
3. Faktor moči
V izmeničnem tokokrogu se kosinus fazne razlike (Ф) med napetostjo in tokom imenuje faktor moči, ki je predstavljen s simbolom cosФ. V smislu numerične vrednosti je faktor moči razmerje med delovno in navidezno močjo, to je cosФ{{0}}P/S. Na splošno je faktor moči uporovnih obremenitev, kot so žarnice z žarilno nitko in uporovne peči, 1, faktor moči tokokrogov z induktivnimi obremenitvami pa je na splošno manjši od 1. Ko je faktor moči opreme manjši od 0. 9 se izreče globa. Izhodni faktor moči razsmernika Sungrow je 1 in ga je mogoče prilagoditi med 0.8 vodilnim in 0.8 zaostajajočim.
Faktor moči je vprašanje, ki zahteva posebno pozornost pri industrijskih in komercialnih distribuiranih fotovoltaičnih projektih. Upoštevati ga je treba s sistemskega vidika. Upoštevati je treba ne samo vrsto in velikost obremenitve, temveč tudi zmogljivost, preskusne točke in metode nadzora reaktivne kompenzacijske naprave. Priporočljivo je, da opazujete delovanje celotnega fotovoltaičnega sistema, da zagotovite normalno delovno moč sistema.
Učinkovitost
|
Učinkovitost |
|
|
Največja učinkovitost |
98.5% |
|
evropska učinkovitost |
98.2% |
Pretvornik je naprava v fotovoltaični elektrarni, ki pretvarja enosmerno moč, ki jo ustvarijo komponente, v izmenično.
V procesu pretvorbe enosmerne energije v izmenično se majhna količina energije izgubi v obliki toplote, zato je energija na izhodni strani izmeničnega toka fotovoltaičnega pretvornika manjša od energije na vhodni strani enosmernega toka. Razmerje med izhodno močjo fotovoltaičnega pretvornika na izmeničnem toku in vhodno močjo na enosmernem koncu se imenuje učinkovitost pretvornika pretvornika.
Splošni parametri
|
Splošni parametri |
|
|
Dimenzije (širina*višina*globina) |
410 mm * 530 mm * 208 mm |
|
Teža |
26 kg |
|
Metoda izolacije |
Brez transformatorja |
|
Stopnja zaščite |
IP65 |
|
Nočna izguba |
Manj kot ali enako 1 W |
|
Delovno temperaturno območje |
25 stopinj -60 stopinj |
|
Delovno območje vlažnosti |
0%-100% (brez kondenzacije) |
|
Metoda hlajenja |
Inteligentno zračno hlajenje |
|
Največja delovna višina |
4000 m |
|
Hrup |
<50 dB |
|
Zaslon |
LED, APP |
|
Komunikacija |
4G |
|
Vrsta priključka DC |
MC4 združljiv terminal |
|
Vrsta priključka AC |
OT/DT terminal |
|
Skladnost s standardi |
NB/T 32004-2018 |
|
Podpora za mrežo |
Anti-islanding, regulacija aktivne in jalove moči, PF regulacija, mehak zagon/izklop |
1. Velikost, teža in način namestitve
Fotovoltaični pretvorniki z majhno velikostjo, majhno težo in preprostim načinom namestitve so bili vedno naklonjeni strankam. Majhna velikost in majhna teža pogosto pomenita udoben transport, kar zmanjšuje tveganje poškodb stroja med transportom. Stenski način vgradnje je prva izbira kupcev. Stranke morajo samo preveriti, ali je stena ali pritrdilna točka namestitve stabilna in zanesljiva, kar zmanjša delovno silo in materialne vire namestitve.

2. Območje delovne temperature
Razpon delovne temperature je tudi tehnični parameter, na katerega mora biti vsak pozoren. Delovno temperaturno območje pretvornika pogosto odraža sposobnost pretvornika, da prenese nizke in visoke temperature, in določa življenjsko dobo pretvornika. Če ima razsmernik širši razpon temperature okolice, to pomeni, da ima pretvornik boljšo sposobnost, da prenese nizke in visoke temperature in ima boljše delovanje.
3. Stopnja zaščite
Na splošno delimo fotovoltaične pretvornike na notranje in zunanje. Tisti z relativno nizko stopnjo zaščite, običajno IP20 ali IP23, so za notranjo uporabo in zahtevajo namensko sobo za pretvornik. IP54 in IP65 izpolnjujeta standarde za zunanjo uporabo in ne zahtevata prostora z inverterjem.
Opomba: Razsmernik s stopnjo zaščite IP65 lahko varno namestite na prostem, vendar morate razsmerniku dodati pokrov, ga namestiti pod napušč ali ga namestiti na nosilec (pod komponento) itd., da zagotovite, preprečuje direktno sončno svetlobo, zmanjšuje vpliv različnih škodljivih dejavnikov in zagotavlja povrnitev investicije v fotovoltaični sistem skozi celotno življenjsko dobo.
4. Metoda hlajenja
Mnogi proizvajalci inverterjev imajo različna mnenja o načinu hlajenja. Nekateri proizvajalci menijo, da ventilatorji sploh niso potrebni, drugi pa menijo, da morajo biti vsi razsmerniki opremljeni z ventilatorji.
Obe izjavi imata svoje razloge. Ventilator je potrošni del. Če se uporablja dlje časa, se zlahka poškoduje, kar bo zmanjšalo stabilnost pretvornika in povečalo stroške delovanja in vzdrževanja.
Po drugi strani pa, če ventilator ni nameščen, bo to vplivalo na odvajanje toplote pretvornika, zlasti če je zunanja temperatura okolja zelo visoka. Razsmernik ne more pravočasno odvajati toplote, kar vpliva na njegovo življenjsko dobo. Seveda moramo pod določenimi pogoji razmisliti, kako se izogniti vplivu vetra in peska na opremo z ventilatorji.

