คำอธิบายโดยละเอียดของพารามิเตอร์อินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับกริดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
มาดูอินเวอร์เตอร์ SG30T-CN ของ Sungrow เป็นตัวอย่างกัน
พารามิเตอร์ทางเทคนิคด้านอินพุต AC ของอินเวอร์เตอร์
|
รุ่นสินค้า |
SG30T-CN |
|
อินพุต (กระแสตรง) |
|
|
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด |
1100V |
|
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าขั้นต่ำ/แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น |
160V/180V |
|
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า |
640V |
|
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT |
160V-1000V |
|
จำนวนสตริงอินพุตสูงสุดต่อ MPPT |
2/2 |
|
กระแสอินพุตสูงสุดต่อช่อง |
36A/36A |
|
กระแสไฟเข้าสูงสุด |
72 A(36 A/36 A) |
|
ปริมาณ MPPT |
2 |
|
กระแสสูงสุดที่อนุญาตของขั้วอินพุต |
20 A |
|
กระแสไฟลัดวงจรสูงสุด DC |
80 A(40 A/40 A) |
1. รุ่นและการตั้งชื่อ
ตัวอย่างเช่น: อินเวอร์เตอร์ SG30T-CN
SG: หมายถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ Sunshine;
T:Three หมายถึงอินเวอร์เตอร์สามเฟส
30: หมายถึงกำลังเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ 30kW;
CN: หมายถึงเวอร์ชันภาษาจีน
2. แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด
นี่หมายถึงแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาตให้ป้อนเข้าอินเวอร์เตอร์ กล่าวคือ ผลรวมของแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของแผงทั้งหมดในสตริงเดียวต้องไม่เกินค่านี้
ตัวอย่างเช่น สำหรับอินเวอร์เตอร์ SG30T-CN ของ Sungrow เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะอุณหภูมิเชิงลบของแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของส่วนประกอบในสภาพอากาศหนาวเย็น (แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง) แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของสตริงเดี่ยวไม่สามารถ เกินแรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ 1100V
3. ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT ที่กว้างขึ้นสามารถผลิตพลังงานได้เร็วกว่าในตอนเช้า และผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นหลังพระอาทิตย์ตก เมื่อแรงดันไฟฟ้า MPPT ของสตริงถึงช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT ของอินเวอร์เตอร์ (เช่น ช่วงแรงดันไฟฟ้าของ SG30T-CN ของ Sungrow คือ 160V-1000V) อินเวอร์เตอร์จะสามารถติดตามจุดกำลังสูงสุดของสตริงได้
หมายเหตุ: แรงดันไฟฟ้าในการทำงานที่เหมาะสมที่สุดของอินเวอร์เตอร์สามเฟสคือประมาณ 620V ซึ่งในขณะนั้นอินเวอร์เตอร์จะมีประสิทธิภาพการแปลงสูงสุด ในการใช้งานจริง เมื่อแรงดันไฟฟ้าในการทำงานของสตริงต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (620V) วงจรบูสต์ของอินเวอร์เตอร์จะเริ่มทำงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียบางอย่างและลดประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้แรงดันไฟฟ้า MPPT ของแต่ละสตริงของส่วนประกอบสูงกว่า 620V เล็กน้อยเมื่อกำหนดค่าสตริง

4. จำนวนเส้นทาง MPPT และจำนวนสตริงต่ออินพุต MPPT หมายถึงจำนวนเส้นทาง MPPT ของอินเวอร์เตอร์และจำนวนสตริงที่สามารถเชื่อมต่อกับ MPPT แต่ละตัวได้
ใช้รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง:
มีอินพุต DC 6 ช่อง ได้แก่ A, B, C, D, E และ F โดย PV1 และ PV2 แสดงถึงอินพุต MPPT สองช่อง อินพุตสตริงภายใต้ MPPT หนึ่งรายการจะต้องเท่ากัน และอินพุตสตริงภายใต้ MPPT ที่แตกต่างกันอาจไม่เท่ากัน กล่าวคือ A=B=CD=E=F แต่ A อาจไม่เท่ากับ D

5. กระแสไฟตรงสูงสุด
กระแสสูงสุดที่ยอมให้ผ่านอินเวอร์เตอร์ กระแสอินพุต DC สูงสุด=กระแสอินพุตสูงสุดของสตริงเดี่ยว x จำนวนสตริง
พารามิเตอร์ทางเทคนิคด้านเอาต์พุต AC ของอินเวอร์เตอร์
|
เอาท์พุต (ไฟฟ้ากระแสสลับ) |
|
|
กำลังขับที่ได้รับการจัดอันดับ |
30000 W |
|
กำลังขับสูงสุด |
33000 W |
|
กำลังไฟฟ้าที่ชัดเจนเอาท์พุตสูงสุด |
33000 เวอร์จิเนีย |
|
กระแสไฟขาออกสูงสุด |
47.8 A |
|
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้ากริด |
3/N/พีอี, 230V/400V, 220V/380V |
|
ช่วงแรงดันไฟฟ้าของกริด |
156 V-300 V (แรงดันไฟฟ้าเฟส) |
|
จัดอันดับความถี่กริด/ช่วงความถี่กริด |
50 เฮิรตซ์/45 เฮิรตซ์-55 เฮิรตซ์ |
|
อัตราการบิดเบือนรูปคลื่นปัจจุบันทั้งหมด |
<3% (at rated power) <0.5 % In |
|
ส่วนประกอบดีซี |
>0.99 ที่กำลังไฟพิกัด) |
|
ตัวประกอบกำลัง |
0.8 นำหน้า - 0.8 ล้าหลัง |
|
ช่วงตัวประกอบกำลังที่ปรับได้ |
3% 2f% 7b % 7b1% 7d % 7dN-PE |
|
จำนวนเฟสการป้อน/จำนวนเฟสเอาต์พุต |
30000 W |
1. กำลังขับที่ได้รับการจัดอันดับ
หมายถึงกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์ที่แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่กำหนด ซึ่งเป็นกำลังไฟฟ้าที่สามารถส่งออกได้อย่างเสถียรเป็นเวลานาน
2. กำลังขับสูงสุด
กำลังสูงสุดเรียกอีกอย่างว่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งหมายถึงค่ากำลังสูงสุดที่อินเวอร์เตอร์สามารถส่งออกได้ในเวลาอันสั้นมาก เนื่องจากกำลังสูงสุดสามารถรักษาไว้ได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น จึงไม่มีความสำคัญในการอ้างอิงมากนัก
3. ตัวประกอบกำลัง
ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ โคไซน์ของผลต่างเฟส (Ф) ระหว่างแรงดันและกระแสเรียกว่าตัวประกอบกำลัง ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ cosФ ในแง่ของค่าตัวเลข ตัวประกอบกำลังคืออัตราส่วนของกำลังที่ใช้งานอยู่ต่อกำลังปรากฏ นั่นคือ cosФ{{0}}P/S โดยทั่วไปแล้ว ตัวประกอบกำลังของโหลดความต้านทาน เช่น หลอดไส้และเตาต้านทานคือ 1 และตัวประกอบกำลังของวงจรที่มีโหลดแบบเหนี่ยวนำโดยทั่วไปจะน้อยกว่า 1 เมื่อตัวประกอบกำลังของอุปกรณ์น้อยกว่า 0 9 จะมีการเรียกเก็บค่าปรับ เอาท์พุตตัวประกอบกำลังของอินเวอร์เตอร์ Sungrow คือ 1 และสามารถปรับได้ระหว่างค่านำหน้า 0.8 และความล่าช้า 0.8
ตัวประกอบกำลังเป็นปัญหาที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในโครงการไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบกระจายในภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ จะต้องพิจารณาจากมุมมองของระบบ ไม่เพียงแต่ต้องพิจารณาประเภทและขนาดของโหลดเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาประสิทธิภาพ จุดทดสอบ และวิธีการควบคุมของอุปกรณ์ชดเชยปฏิกิริยาอีกด้วย ขอแนะนำให้สังเกตการทำงานของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าพลังงานที่ใช้งานของระบบเป็นปกติ
ประสิทธิภาพ
|
ประสิทธิภาพ |
|
|
ประสิทธิภาพสูงสุด |
98.5% |
|
ประสิทธิภาพของยุโรป |
98.2% |
อินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงที่สร้างโดยส่วนประกอบต่างๆ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
ในกระบวนการแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ พลังงานจำนวนเล็กน้อยจะสูญเสียไปในรูปของความร้อน ดังนั้นพลังงานที่ด้านเอาท์พุต AC ของอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จึงน้อยกว่าพลังงานที่ด้านอินพุต DC อัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ปลายไฟฟ้ากระแสสลับต่อกำลังไฟฟ้าเข้าที่ปลายไฟฟ้ากระแสตรงเรียกว่าประสิทธิภาพการแปลงของอินเวอร์เตอร์
พารามิเตอร์ทั่วไป
|
พารามิเตอร์ทั่วไป |
|
|
ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) |
410 มม.*530 มม.*208 มม |
|
น้ำหนัก |
26 กก |
|
วิธีการแยก |
ไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้า |
|
ระดับการป้องกัน |
IP65 |
|
แพ้กลางคืน |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 วัตต์ |
|
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน |
25 องศา -60 องศา |
|
ช่วงความชื้นในการทำงาน |
0%-100% (ไม่มีการควบแน่น) |
|
วิธีการทำความเย็น |
ระบายความร้อนด้วยอากาศอัจฉริยะ |
|
ระดับความสูงในการใช้งานสูงสุด |
4000 m |
|
เสียงรบกวน |
<50 dB |
|
แสดง |
LED, แอพ |
|
การสื่อสาร |
4G |
|
ประเภทเทอร์มินอล DC |
เทอร์มินอลที่รองรับ MC4 |
|
ประเภทขั้วไฟฟ้ากระแสสลับ |
เทอร์มินัล OT/DT |
|
การปฏิบัติตามมาตรฐาน |
NB/T 32004-2018 |
|
การสนับสนุนกริด |
การควบคุมพลังงานแบบแอกทีฟและรีแอกทีฟ, การควบคุม PF, การสตาร์ท/ปิดระบบแบบนุ่มนวล |
1. ขนาด น้ำหนัก และวิธีการติดตั้ง
อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และวิธีการติดตั้งที่เรียบง่ายเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ามาโดยตลอด ขนาดเล็กและน้ำหนักเบามักหมายถึงการขนส่งที่สะดวก ช่วยลดความเสี่ยงที่เครื่องจักรจะเสียหายระหว่างการขนส่ง วิธีการติดตั้งแบบติดผนังคือตัวเลือกอันดับแรกของลูกค้า ลูกค้าเพียงแค่ต้องตรวจสอบว่าจุดยึดผนังหรือการติดตั้งมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้หรือไม่ ซึ่งช่วยลดกำลังคนและทรัพยากรวัสดุในการติดตั้ง

2. ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
ช่วงอุณหภูมิในการทำงานยังเป็นพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่ทุกคนต้องให้ความสนใจ ช่วงอุณหภูมิการทำงานของอินเวอร์เตอร์มักจะสะท้อนถึงความสามารถของอินเวอร์เตอร์ในการทนต่ออุณหภูมิต่ำและสูง และเป็นตัวกำหนดอายุการใช้งานของอินเวอร์เตอร์ หากอินเวอร์เตอร์มีช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่กว้างขึ้น แสดงว่าอินเวอร์เตอร์มีความสามารถที่ดีกว่าในการทนต่ออุณหภูมิต่ำและสูง และมีประสิทธิภาพดีกว่า
3. ระดับการป้องกัน
โดยทั่วไปแล้ว อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จะแบ่งออกเป็นการใช้งานในร่มและกลางแจ้ง อุปกรณ์ที่มีระดับการป้องกันค่อนข้างต่ำ โดยทั่วไปคือ IP20 หรือ IP23 นั้นมีไว้สำหรับใช้ภายในอาคารและต้องมีห้องอินเวอร์เตอร์เฉพาะ IP54 และ IP65 เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง และไม่ต้องใช้ห้องอินเวอร์เตอร์
หมายเหตุ: คุณสามารถติดตั้งอินเวอร์เตอร์ที่มีระดับการป้องกัน IP65 ภายนอกอาคารได้อย่างปลอดภัย แต่คุณต้องเพิ่มฝาครอบอินเวอร์เตอร์ หรือติดตั้งไว้ใต้ชายคา หรือติดตั้งบนฉากยึด (ใต้ส่วนประกอบ) ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่า หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง ลดผลกระทบของปัจจัยที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ และรับประกันผลตอบแทนการลงทุนของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ตลอดวงจรชีวิต
4. วิธีการทำความเย็น
ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์หลายรายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีการทำความเย็น ผู้ผลิตบางรายคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้พัดลมเลย ในขณะที่บางรายคิดว่าอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดควรติดตั้งพัดลมไว้ด้วย
ข้อความทั้งสองนี้มีเหตุผลของตัวเอง พัดลมเป็นชิ้นส่วนสิ้นเปลือง หากใช้งานเป็นเวลานานจะเสียหายได้ง่ายซึ่งจะลดความเสถียรของอินเวอร์เตอร์และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษา
ในทางกลับกัน หากไม่ได้ติดตั้งพัดลม การกระจายความร้อนของอินเวอร์เตอร์จะได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุณหภูมิภายนอกภายนอกสูงมาก อินเวอร์เตอร์ไม่สามารถกระจายความร้อนได้ทันเวลา ซึ่งจะส่งผลต่ออายุการใช้งาน แน่นอนว่าภายใต้เงื่อนไขบางประการ เราต้องพิจารณาวิธีหลีกเลี่ยงผลกระทบของลมและทรายที่มีต่ออุปกรณ์ที่มีพัดลม

