Tehničke specifikacije fotonaponskih pretvarača

Fotonaponski pretvarači imaju stroge tehničke standarde kao i obični pretvarači. Svaki pretvarač mora ispunjavati sljedeće tehničke pokazatelje da bi se smatrao kvalificiranim proizvodom.

1. Stabilnost izlaznog napona
U fotonaponskom sustavu, električna energija koju generira solarna ćelija prvo se pohranjuje u bateriji, a zatim se putem pretvarača pretvara u izmjeničnu struju od 220 V ili 380 V. Međutim, na bateriju utječe vlastito punjenje i pražnjenje, a njezin izlazni napon uvelike varira. Na primjer, za bateriju s nominalnim naponom od 12 V, njezina vrijednost napona može varirati između 10,8 i 14,4 V (prekoračenje ovog raspona može uzrokovati oštećenje baterije). Za kvalificirani pretvarač, kada se ulazni napon promijeni unutar ovog raspona, promjena izlaznog napona u ustaljenom stanju ne smije prelaziti ±5% nazivne vrijednosti, a kada se opterećenje naglo promijeni, odstupanje izlaznog napona ne smije prelaziti ±10% nazivne vrijednosti.

2. Izobličenje valnog oblika izlaznog napona
Za sinusoidne pretvarače treba odrediti maksimalno dopušteno izobličenje valnog oblika (ili harmonijski sadržaj). Obično se izražava kao ukupno izobličenje valnog oblika izlaznog napona, a njegova vrijednost ne smije prelaziti 5% (jednofazni izlaz dopušta 10%). Budući da će izlaz struje visokog harmonika iz pretvarača generirati dodatne gubitke poput vrtložnih struja na induktivnom opterećenju, ako je izobličenje valnog oblika pretvarača preveliko, uzrokovat će ozbiljno zagrijavanje komponenti opterećenja, što ne doprinosi sigurnosti električne opreme i ozbiljno utječe na učinkovitost rada sustava.
3. Nazivna izlazna frekvencija
Za opterećenja koja uključuju motore, poput perilica rublja, hladnjaka itd., budući da je optimalna frekvencija motora 50 Hz, frekvencija je previsoka ili preniska, što će uzrokovati zagrijavanje opreme i smanjenje radne učinkovitosti i vijeka trajanja sustava. Izlazna frekvencija trebala bi biti relativno stabilna vrijednost, obično frekvencija napajanja 50 Hz, a njezino odstupanje trebalo bi biti unutar ±1% u normalnim radnim uvjetima.
4. Faktor snage opterećenja
Karakterizirajte sposobnost pretvarača da nosi induktivna ili kapacitivna opterećenja. Faktor snage opterećenja sinusnog pretvarača je od 0,7 do 0,9, a nazivna vrijednost je 0,9. U slučaju određene snage opterećenja, ako je faktor snage pretvarača nizak, potreban kapacitet pretvarača će se povećati, što će povećati trošak i povećati prividnu snagu AC kruga fotonaponskog sustava. S povećanjem struje, gubici će se neizbježno povećati, a učinkovitost sustava će se također smanjiti.

07

5. Učinkovitost invertera
Učinkovitost invertera odnosi se na omjer izlazne snage i ulazne snage pod određenim radnim uvjetima, izražen u postotku. Općenito, nominalna učinkovitost fotonaponskog invertera odnosi se na čisto otporno opterećenje, pod opterećenjem od 80%. Budući da je ukupni trošak fotonaponskog sustava visok, učinkovitost fotonaponskog invertera treba maksimizirati, troškove sustava smanjiti, a isplativost fotonaponskog sustava poboljšati. Trenutno je nominalna učinkovitost glavnih invertera između 80% i 95%, a učinkovitost invertera male snage mora biti najmanje 85%. U stvarnom procesu projektiranja fotonaponskog sustava, ne samo da treba odabrati visokoučinkovite invertere, već istovremeno i sustav treba biti razumno konfiguriran kako bi opterećenje fotonaponskog sustava radilo što je moguće bliže optimalnoj točki učinkovitosti.

6. Nazivna izlazna struja (ili nazivni izlazni kapacitet)
Označava nazivnu izlaznu struju pretvarača unutar navedenog raspona faktora snage opterećenja. Neki pretvarači navode nazivni izlazni kapacitet, koji se izražava u VA ili kVA. Nazivni kapacitet pretvarača je kada je faktor izlazne snage 1 (tj. čisto omsko opterećenje), nazivni izlazni napon je umnožak nazivne izlazne struje.

7. Zaštitne mjere
Inverter s izvrsnim performansama trebao bi imati i potpune zaštitne funkcije ili mjere za rješavanje raznih abnormalnih uvjeta tijekom stvarne upotrebe, kako se sam inverter i ostale komponente sustava ne bi oštetile.
(1) Osiguranik podnapona ulaza:
Kada je ulazni napon niži od 85% nazivnog napona, pretvarač bi trebao imati zaštitu i zaslon.
(2) Račun osiguranja od prenapona ulaza:
Kada je ulazni napon veći od 130% nazivnog napona, pretvarač bi trebao imati zaštitu i zaslon.
(3) Zaštita od prekomjerne struje:
Zaštita od prekomjerne struje pretvarača trebala bi osigurati pravovremenu reakciju kada dođe do kratkog spoja opterećenja ili struja prijeđe dopuštenu vrijednost, kako bi se spriječilo oštećenje uslijed udarne struje. Kada radna struja prijeđe 150% nazivne vrijednosti, pretvarač bi trebao biti u mogućnosti automatski se zaštititi.
(4) Jamstvo kratkog spoja na izlazu
Vrijeme djelovanja zaštite od kratkog spoja pretvarača ne smije biti veće od 0,5 s.
(5) Zaštita od obrnutog polariteta ulaza:
Kada su pozitivni i negativni polovi ulaznih terminala obrnuti, pretvarač bi trebao imati zaštitnu funkciju i zaslon.
(6) Zaštita od munje:
Inverter mora imati zaštitu od udara groma.
(7) Zaštita od pregrijavanja itd.
Osim toga, za pretvarače bez mjera stabilizacije napona, pretvarač bi također trebao imati mjere zaštite od prenapona na izlazu kako bi zaštitio opterećenje od oštećenja uzrokovanih prenaponom.

8. Početne karakteristike
Karakterizirajte sposobnost pretvarača da se pokrene s opterećenjem i performanse tijekom dinamičkog rada. Treba jamčiti pouzdano pokretanje pretvarača pod nazivnim opterećenjem.
9. buka
Transformatori, induktivni filteri, elektromagnetski prekidači i ventilatori u energetskoj elektroničkoj opremi stvaraju buku. Kada je inverter u normalnom radu, njegova buka ne bi trebala prelaziti 80 dB, a buka malog invertera ne bi trebala prelaziti 65 dB.


Vrijeme objave: 08.02.2022.