Pengetahuan

Penjelasan Terperinci Parameter Penyongsang Bersambung Grid Fotovoltaik

Nov 13, 2024 Tinggalkan pesanan

 
Penjelasan Terperinci Parameter Penyongsang Bersambung Grid Fotovoltaik

 

Mari kita ambil Penyongsang SG30T-CN Sungrow Sebagai Contoh.

 

Parameter Teknikal Sisi Input AC Inverter
 

 

Model produk

SG30T-CN

Input (DC)

 

Voltan masukan maksimum

1100V

Voltan masukan minimum/voltan permulaan

160V/180V

Voltan masukan berkadar

640V

Julat voltan MPPT

160V-1000V

Bilangan maksimum rentetan input setiap MPPT

2/2

Arus input maksimum bagi setiap saluran

36A/36A

Arus input maksimum

72 A(36 A/36 A)

kuantiti MPPT

2

Arus maksimum terminal input yang dibenarkan

20 A

Arus litar pintas DC maksimum

80 A(40 A/40 A)

 

1. Model Dan Penamaan
 

 

Contohnya: Penyongsang SG30T-CN

SG: mewakili barisan produk penyongsang Sunshine;

T: Tiga mewakili penyongsang tiga fasa

30: mewakili kuasa keluaran penyongsang 30kW;

CN: mewakili versi Cina.

 

2. Voltan Masukan Maksimum
 

 

Ini merujuk kepada voltan maksimum yang dibenarkan untuk dimasukkan ke penyongsang, iaitu, jumlah voltan litar terbuka semua panel dalam satu rentetan tidak boleh melebihi nilai ini.

Sebagai contoh, untuk penyongsang SG30T-CN Sungrow, dengan mengambil kira ciri suhu negatif voltan litar terbuka komponen dalam cuaca sejuk (voltan litar terbuka meningkat apabila suhu menurun), voltan litar terbuka bagi satu rentetan tidak boleh melebihi voltan masukan maksimum penyongsang, 1100V.

 

3. Julat Voltan MPPT
 

 

Julat voltan MPPT yang lebih luas boleh mencapai penjanaan kuasa lebih awal pada waktu pagi dan lebih banyak penjanaan kuasa selepas matahari terbenam. Apabila voltan MPPT rentetan mencapai julat voltan MPPT penyongsang (seperti julat voltan SG30T-CN Sungrow ialah 160V-1000V), penyongsang boleh menjejaki titik kuasa maksimum rentetan.

 

Nota: Voltan operasi optimum bagi penyongsang tiga fasa ialah sekitar 620V, pada masa itu penyongsang mempunyai kecekapan penukaran tertinggi. Dalam aplikasi sebenar, apabila voltan kendalian rentetan lebih rendah daripada voltan undian (620V), litar rangsangan penyongsang mula berfungsi, yang akan menghasilkan kerugian tertentu dan mengurangkan kecekapan. Oleh itu, adalah disyorkan bahawa voltan MPPT bagi setiap rentetan komponen adalah lebih tinggi sedikit daripada 620V semasa mengkonfigurasi rentetan.

 

info-1200-388

4. Bilangan laluan MPPT dan bilangan rentetan bagi setiap input MPPT merujuk kepada bilangan laluan MPPT penyongsang dan bilangan rentetan yang boleh disambungkan kepada setiap MPPT.

Ambil gambar berikut sebagai contoh:

 

Terdapat 6 input DC iaitu A, B, C, D, E, dan F. PV1 dan PV2 mewakili dua input MPPT. Input rentetan di bawah satu MPPT mestilah sama dan input rentetan di bawah MPPT yang berbeza boleh menjadi tidak sama, iaitu, A=B=CD=E=F, tetapi A boleh menjadi tidak sama dengan D.

 

info-1200-829

 

5. Arus DC maksimum
 

 

Arus maksimum yang dibenarkan melalui penyongsang, arus input DC maksimum=arus input maksimum bagi rentetan tunggal x bilangan rentetan.

 

Parameter Teknikal Sisi Output AC Inverter

Output (AC)

 

Kuasa keluaran yang dinilai

30000 W

Kuasa keluaran maksimum

33000 W

Kuasa ketara keluaran maksimum

33000 VA

Arus keluaran maksimum

47.8 A

Voltan grid yang dinilai

3/N/PE, 230V/400V, 220V/380V

Julat voltan grid

156 V-300 V (voltan fasa)

Kekerapan grid/julat frekuensi grid yang dinilai

50 Hz/45 Hz -55 HZ

Jumlah kadar herotan bentuk gelombang semasa

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

komponen DC

>0.99 pada kuasa undian)

Faktor kuasa

0.8 mendahului - 0.8 ketinggalan

Julat faktor kuasa boleh laras

3/3-N-PE

Bilangan fasa suapan/Bilangan fasa keluaran

30000 W

 

1. Kuasa Output Berkadar
 

 

Ia merujuk kepada kuasa keluaran penyongsang pada voltan dan arus terkadar, iaitu kuasa yang boleh dikeluarkan secara stabil untuk masa yang lama.

 

2. Kuasa Output Maksimum
 

 

Kuasa maksimum juga dipanggil kuasa puncak, yang merujuk kepada nilai kuasa maksimum yang boleh dikeluarkan oleh penyongsang dalam masa yang sangat singkat. Memandangkan kuasa maksimum hanya boleh dikekalkan untuk masa yang sangat singkat, ia tidak mempunyai banyak kepentingan rujukan.

 

3. Faktor Kuasa
 

 

Dalam litar AC, kosinus perbezaan fasa (Ф) antara voltan dan arus dipanggil faktor kuasa, yang diwakili oleh simbol cosФ. Dari segi nilai berangka, faktor kuasa ialah nisbah kuasa aktif kepada kuasa ketara, iaitu kosФ{{0}}P/S. Secara umumnya, faktor kuasa beban perintang seperti mentol pijar dan relau rintangan ialah 1, dan faktor kuasa litar dengan beban induktif biasanya kurang daripada 1. Apabila faktor kuasa peralatan kurang daripada 0. 9, denda akan dikenakan. Output faktor kuasa penyongsang Sungrow ialah 1, dan boleh dilaraskan antara 0.8 pendahuluan dan 0.8 ketinggalan.

 

Faktor kuasa ialah isu yang memerlukan perhatian khusus dalam projek fotovoltaik teragih perindustrian dan komersial. Ia perlu dipertimbangkan dari perspektif sistem. Bukan sahaja jenis dan saiz beban mesti dipertimbangkan, tetapi juga prestasi, titik ujian dan kaedah kawalan peranti pampasan reaktif. Adalah disyorkan untuk memerhatikan operasi keseluruhan sistem fotovoltaik untuk memastikan kuasa aktif sistem adalah normal.

 

Kecekapan
 

 

Kecekapan

 

Kecekapan maksimum

98.5%

kecekapan Eropah

98.2%

 

Penyongsang ialah peranti dalam stesen janakuasa fotovoltaik yang menukarkan kuasa DC yang dihasilkan oleh komponen kepada kuasa AC.

Dalam proses menukar kuasa DC kepada kuasa AC, sejumlah kecil tenaga hilang dalam bentuk haba, jadi tenaga pada bahagian output AC penyongsang fotovoltaik adalah kurang daripada tenaga pada bahagian input DC. Nisbah kuasa keluaran penyongsang fotovoltaik pada hujung AC kepada kuasa input pada hujung DC dipanggil kecekapan penukaran penyongsang.

 

Parameter Umum
 

 

Parameter Umum

 

Dimensi (lebar*tinggi*dalam)

410 mm*530 mm*208 mm

Berat badan

26 kg

Kaedah pengasingan

Tanpa Transformer

Tahap perlindungan

IP65

Kehilangan malam

Kurang daripada atau sama dengan 1 W

Julat suhu operasi

25 darjah -60 darjah

Julat kelembapan operasi

0%-100% (tiada pemeluwapan)

Kaedah penyejukan

Penyejukan udara pintar

Ketinggian operasi maksimum

4000 m

bising

<50 dB

Paparan

LED, APP

Komunikasi

4G

Jenis terminal DC

Terminal serasi MC4

Jenis terminal AC

Terminal OT/DT

Pematuhan dengan piawaian

NB/T 32004-2018
GB/T37408-2019

Sokongan grid

Kawalan kuasa anti-pepulau, aktif dan reaktif, kawalan PF, permulaan/penutupan lembut

 

1. Saiz, Berat Dan Kaedah Pemasangan
 

 

Penyongsang fotovoltaik dengan saiz kecil, ringan dan kaedah pemasangan mudah sentiasa digemari oleh pelanggan. Saiz kecil dan ringan selalunya bermakna pengangkutan yang mudah, mengurangkan risiko kerosakan mesin semasa pengangkutan. Kaedah pemasangan yang dipasang di dinding adalah pilihan pertama pelanggan. Pelanggan hanya perlu menyemak sama ada dinding atau titik lampiran pemasangan adalah stabil dan boleh dipercayai, mengurangkan tenaga kerja dan sumber bahan pemasangan.

 

info-1200-829

 

2. Julat Suhu Operasi
 

 

Julat suhu operasi juga merupakan parameter teknikal yang perlu diberi perhatian oleh semua orang. Julat suhu operasi penyongsang selalunya mencerminkan keupayaan penyongsang untuk menahan suhu rendah dan tinggi dan menentukan hayat penyongsang. Jika penyongsang mempunyai julat suhu ambien yang lebih luas, ini bermakna penyongsang mempunyai keupayaan yang lebih baik untuk menahan suhu rendah dan tinggi serta mempunyai prestasi yang lebih baik.

 

3. Tahap Perlindungan
 

 

Secara umumnya, penyongsang fotovoltaik dibahagikan kepada penggunaan dalaman dan luaran. Mereka yang mempunyai tahap perlindungan yang agak rendah, umumnya IP20 atau IP23, adalah untuk kegunaan dalaman dan memerlukan bilik penyongsang khusus. IP54 dan IP65 kedua-duanya memenuhi piawaian untuk kegunaan luar dan tidak memerlukan bilik penyongsang.

 

Nota: Anda boleh memasang penyongsang dengan tahap perlindungan IP65 dengan selamat di luar rumah, tetapi anda mesti menambah penutup pada penyongsang, atau memasangnya di bawah cucur atap, atau memasangnya pada pendakap (di bawah komponen), dsb., untuk memastikan bahawa ia mengelakkan cahaya matahari langsung, mengurangkan kesan pelbagai faktor buruk, dan menjamin pulangan pelaburan sistem fotovoltaik sepanjang kitaran hayatnya.

 

4. Kaedah Penyejukan
 

 

Banyak pengeluar penyongsang mempunyai pendapat yang berbeza mengenai kaedah penyejukan. Sesetengah pengeluar berpendapat bahawa kipas tidak diperlukan sama sekali, sementara yang lain berpendapat bahawa semua penyongsang harus dilengkapi dengan kipas.

Kedua-dua kenyataan ini mempunyai alasan tersendiri. Kipas adalah bahagian yang boleh digunakan. Jika digunakan untuk masa yang lama, ia akan mudah rosak, yang akan mengurangkan kestabilan penyongsang dan meningkatkan kos operasi dan penyelenggaraan.

Sebaliknya, jika kipas tidak dipasang, pelesapan haba penyongsang akan terjejas, terutamanya apabila suhu ambien luaran sangat tinggi. Penyongsang tidak dapat menghilangkan haba dalam masa, yang akan menjejaskan hayatnya. Sudah tentu, dalam keadaan tertentu, kita perlu mempertimbangkan bagaimana untuk mengelakkan kesan angin dan pasir pada peralatan dengan kipas.

Hantar pertanyaan