Знање

Детаљно објашњење параметара претварача прикљученог на фотонапонску мрежу

Nov 13, 2024 Остави поруку

 
Детаљно објашњење параметара претварача прикљученог на фотонапонску мрежу

 

Узмимо Сунгров-ов СГ30Т-ЦН инвертер као пример.

 

Технички параметри на страни улаза наизменичне струје претварача
 

 

Модел производа

СГ30Т-ЦН

Улаз (ДЦ)

 

Максимални улазни напон

1100V

Минимални улазни напон/напон покретања

160V/180V

Називни улазни напон

640V

МППТ опсег напона

160V-1000V

Максималан број улазних низова по МППТ

2/2

Максимална улазна струја по каналу

36A/36A

Максимална улазна струја

72 A(36 A/36 A)

МППТ количина

2

Максимална дозвољена струја улазног терминала

20 A

Максимална једносмерна струја кратког споја

80 A(40 A/40 A)

 

1. Модел и именовање
 

 

На пример: СГ30Т-ЦН инвертер

СГ: представља линију производа Сунсхине инвертера;

Т:Тхрее представља трофазни претварач

30: представља излазну снагу претварача од 30кВ;

ЦН: представља кинеску верзију.

 

2. Максимални улазни напон
 

 

Ово се односи на максимални напон који је дозвољен за улаз у претварач, односно збир напона отвореног кола свих панела у једном низу не може прећи ову вредност.

На пример, за Сунгров-ов СГ30Т-ЦН инвертер, узимајући у обзир негативне температурне карактеристике напона отвореног кола компоненти по хладном времену (напон отвореног кола расте како температура опада), напон отвореног кола једног низа не може премашити максимални улазни напон претварача, 1100В.

 

3. МППТ опсег напона
 

 

Шири опсег МППТ напона може постићи ранију производњу енергије ујутру и више енергије након заласка сунца. Када МППТ напон жице достигне опсег напона МППТ претварача (као што је опсег напона Сунгров-овог СГ30Т-ЦН 160В-1000В), претварач може да прати тачку максималне снаге жице.

 

Напомена: Оптимални радни напон трофазног претварача је око 620В, у том тренутку претварач има највећу ефикасност конверзије. У стварним применама, када је радни напон низа нижи од називног напона (620В), коло појачања претварача почиње да ради, што ће произвести одређене губитке и смањити ефикасност. Због тога се препоручује да МППТ напон сваког низа компоненти буде нешто већи од 620В када се конфигурише низ.

 

info-1200-388

4. Број МППТ путања и број низова по МППТ улазу се односи на број МППТ путања претварача и број низова који се могу повезати на сваки МППТ.

Узмите следећу слику као пример:

 

Постоји 6 ДЦ улаза, односно А, Б, Ц, Д, Е и Ф. ПВ1 и ПВ2 представљају два МППТ улаза. Уноси стрингова под једним МППТ морају бити једнаки, а улази у низове под различитим МППТ могу бити неједнаки, то јест, А=Б=ЦД=Е=Ф, али А може бити неједнако са Д.

 

info-1200-829

 

5. Максимална једносмерна струја
 

 

Максимална струја дозвољена да прође кроз претварач, максимална ДЦ улазна струја=максимална улазна струја једног низа к број низова.

 

Технички параметри на страни излаза наизменичне струје претварача

Излаз (АЦ)

 

Називна излазна снага

30000 W

Максимална излазна снага

33000 W

Максимална излазна привидна снага

33000 ВА

Максимална излазна струја

47.8 A

Називни напон мреже

3/Н/ПЕ, 230В/400В, 220В/380В

Опсег напона мреже

156 В-300 В (фазни напон)

Називна фреквенција мреже/опсег фреквенције мреже

50 Хз/45 Хз-55 Хз

Укупна стопа изобличења таласног облика струје

<3% (at rated power) <0.5 % In

ДЦ компонента

>0,99 при називној снази)

Фактор снаге

0.8 води - 0.8 заостаје

Подесиви опсег фактора снаге

3/3-Н-ПЕ

Број фаза напајања/Број излазних фаза

30000 W

 

1. Називна излазна снага
 

 

Односи се на излазну снагу претварача при називном напону и струји, што је снага која се може стабилно производити дуго времена.

 

2. Максимална излазна снага
 

 

Максимална снага се такође назива вршном снагом, што се односи на максималну вредност снаге коју претварач може да произведе за врло кратко време. Пошто се максимална снага може одржати само веома кратко време, она нема много референтног значаја.

 

3. Фактор снаге
 

 

У колу наизменичне струје, косинус фазне разлике (Ф) између напона и струје назива се фактор снаге, који је представљен симболом цосФ. У смислу нумеричке вредности, фактор снаге је однос активне снаге и привидне снаге, односно цосФ{{0}}П/С. Уопштено говорећи, фактор снаге отпорних оптерећења као што су сијалице са жарном нити и отпорне пећи је 1, а фактор снаге кола са индуктивним оптерећењем је генерално мањи од 1. Када је фактор снаге опреме мањи од 0. 9, биће изречена новчана казна. Фактор снаге излаза Сунгров инвертера је 1 и може се подесити између 0.8 водећих и 0.8 заостајања.

 

Фактор снаге је питање које захтева посебну пажњу у индустријским и комерцијалним дистрибуираним фотонапонским пројектима. То треба размотрити из системске перспективе. Морају се узети у обзир не само тип и величина оптерећења, већ и перформансе, тачке испитивања и методе контроле реактивног компензационог уређаја. Препоручује се да се посматра рад целог фотонапонског система како би се осигурало да је активна снага система нормална.

 

Ефикасност
 

 

Ефикасност

 

Максимална ефикасност

98.5%

Европска ефикасност

98.2%

 

Инвертер је уређај у фотонапонској електрани који претвара једносмерну енергију коју генеришу компоненте у наизменичну струју.

У процесу претварања једносмерне струје у наизменичну, мала количина енергије се губи у облику топлоте, тако да је енергија на излазној страни наизменичне струје фотонапонског претварача мања од енергије на страни улаза једносмерне струје. Однос излазне снаге фотонапонског претварача на крају наизменичне струје према улазној снази на крају једносмерне струје назива се ефикасност конверзије претварача.

 

Општи параметри
 

 

Општи параметри

 

Димензије (ширина*висина*дубина)

410 мм*530 мм*208 мм

Тежина

26 кг

Метода изолације

Без трансформатора

Ниво заштите

ИП65

Ноћни губитак

Мање или једнако 1 В

Опсег радне температуре

25 степени -60 степени

Радни опсег влажности

0%-100% (без кондензације)

Метода хлађења

Интелигентно ваздушно хлађење

Максимална радна висина

4000 m

Бука

<50 dB

Дисплаи

ЛЕД, АПП

Комуникација

4G

Тип ДЦ терминала

МЦ4 компатибилан терминал

Тип АЦ терминала

ОТ/ДТ терминал

Усклађеност са стандардима

НБ/Т 32004-2018
ГБ/Т{0}}

Подршка мреже

Анти-исландинг, регулација активне и реактивне снаге, ПФ контрола, меки старт/гашење

 

1. Величина, тежина и начин уградње
 

 

Фотонапонски инвертори мале величине, мале тежине и једноставног начина уградње су увек били фаворизовани од стране купаца. Мала величина и мала тежина често значе погодан транспорт, смањујући ризик од оштећења машине током транспорта. Метода уградње на зид је први избор купаца. Купци само треба да провере да ли је зид или тачка причвршћивања стабилна и поуздана, смањујући радну снагу и материјалне ресурсе инсталације.

 

info-1200-829

 

2. Опсег радне температуре
 

 

Опсег радне температуре је такође технички параметар на који сви треба да обрате пажњу. Опсег радне температуре претварача често одражава способност претварача да издржи ниске и високе температуре и одређује животни век претварача. Ако инвертер има шири опсег температуре околине, то значи да инвертер има бољу способност да издржи ниске и високе температуре и има боље перформансе.

 

3. Ниво заштите
 

 

Уопштено говорећи, фотонапонски инвертори се деле на унутрашњу и спољашњу употребу. Они са релативно ниским нивоом заштите, обично ИП20 или ИП23, су за унутрашњу употребу и захтевају посебну просторију за претварач. ИП54 и ИП65 испуњавају стандарде за спољашњу употребу и не захтевају просторију са инвертером.

 

Напомена: Можете безбедно да инсталирате претварач са нивоом заштите ИП65 на отвореном, али морате да додате поклопац на претварач, или да га инсталирате испод надстрешнице, или да га поставите на држач (испод компоненте), итд., како бисте били сигурни да избегава директну сунчеву светлост, смањује утицај различитих штетних фактора и гарантује поврат улагања у фотонапонски систем током његовог животног циклуса.

 

4. Метода хлађења
 

 

Многи произвођачи инвертера имају различита мишљења о начину хлађења. Неки произвођачи сматрају да вентилатори уопште нису потребни, док други сматрају да сви инвертори треба да буду опремљени вентилаторима.

Обе ове изјаве имају своје разлоге. Вентилатор је потрошни део. Ако се користи дуже време, лако ће се оштетити, што ће смањити стабилност претварача и повећати трошкове рада и одржавања.

С друге стране, ако вентилатор није инсталиран, то ће утицати на дисипацију топлоте претварача, посебно када је спољна температура околине веома висока. Инвертер не може на време да распрши топлоту, што ће утицати на његов животни век. Наравно, под одређеним условима треба размислити како да избегнемо утицај ветра и песка на опрему са вентилаторима.

Pošalji upit