در دنیای سیستمهای انرژی تجدیدپذیر،اینورتر هیبریدیبه عنوان یک قطب مرکزی، رقص پیچیده بین تولید انرژی خورشیدی، ذخیره باتری و اتصال به شبکه را هماهنگ میکند. با این حال، پیمایش در دریای پارامترهای فنی و نقاط دادهای که این دستگاههای پیچیده را همراهی میکنند، اغلب میتواند برای افراد ناآشنا مانند رمزگشایی یک کد معمایی به نظر برسد. با افزایش تقاضا برای راهحلهای انرژی پاک، توانایی درک و تفسیر پارامترهای اساسی یک اینورتر هیبریدی به یک مهارت ضروری برای متخصصان باتجربه انرژی و همچنین صاحبان خانههای مشتاق و آگاه به محیط زیست تبدیل شده است. رمزگشایی از اسرار نهفته در هزارتوی پارامترهای اینورتر نه تنها کاربران را قادر میسازد تا سیستمهای انرژی خود را نظارت و بهینهسازی کنند، بلکه به عنوان دروازهای برای به حداکثر رساندن بهرهوری انرژی و بهرهبرداری از پتانسیل کامل منابع انرژی تجدیدپذیر نیز عمل میکند. در این راهنمای جامع، ما سفری را برای رمزگشایی از پیچیدگیهای خواندن پارامترهای یک اینورتر هیبریدی آغاز میکنیم و خوانندگان را به ابزارها و دانش لازم برای پیمایش آسان پیچیدگیهای زیرساخت انرژی پایدار خود مجهز میکنیم. پارامترهای ورودی DC (I) حداکثر دسترسی مجاز به برق رشته PV حداکثر دسترسی مجاز به توان رشته PV، حداکثر توان DC مجاز توسط اینورتر برای اتصال به رشته PV است. (ii) توان DC نامی توان DC نامی با تقسیم توان خروجی AC نامی بر راندمان تبدیل و اضافه کردن یک حاشیه مشخص محاسبه میشود. (iii) حداکثر ولتاژ DC حداکثر ولتاژ رشته PV متصل، با در نظر گرفتن ضریب دما، کمتر از حداکثر ولتاژ ورودی DC اینورتر است. (iv) محدوده ولتاژ MPPT ولتاژ MPPT رشته PV با در نظر گرفتن ضریب دما باید در محدوده ردیابی MPPT اینورتر باشد. محدوده ولتاژ MPPT وسیعتر میتواند تولید برق بیشتری را محقق کند. (v) ولتاژ شروع اینورتر هیبریدی زمانی شروع به کار میکند که ولتاژ شروع از آستانه فراتر رود و زمانی که ولتاژ شروع از آستانه پایینتر رود، خاموش میشود. (vi) حداکثر جریان مستقیم هنگام انتخاب یک اینورتر هیبریدی، باید بر پارامتر حداکثر جریان DC تأکید شود، به خصوص هنگام اتصال ماژولهای PV فیلم نازک، تا اطمینان حاصل شود که هر دسترسی MPPT به جریان رشته PV کمتر از حداکثر جریان DC اینورتر هیبریدی است. (VII) تعداد کانالهای ورودی و کانالهای MPPT تعداد کانالهای ورودی اینورتر هیبریدی به تعداد کانالهای ورودی DC اشاره دارد، در حالی که تعداد کانالهای MPPT به تعداد ردیابی نقطه توان حداکثر اشاره دارد، تعداد کانالهای ورودی اینورتر هیبریدی با تعداد کانالهای MPPT برابر نیست. اگر اینورتر هیبریدی ۶ ورودی DC داشته باشد، هر یک از سه ورودی اینورتر هیبریدی به عنوان ورودی MPPT استفاده میشود. MPPT یک جاده تحت چندین ورودی گروه PV باید برابر باشد و ورودیهای رشته PV تحت MPPT جادههای مختلف میتوانند نابرابر باشند. پارامترهای خروجی AC (i) حداکثر توان AC حداکثر توان AC به حداکثر توانی که میتواند توسط اینورتر هیبریدی تولید شود اشاره دارد. به طور کلی، اینورتر هیبریدی بر اساس توان خروجی AC نامگذاری میشود، اما همچنین بر اساس توان نامی ورودی DC نیز نامگذاری میشود. (ii) حداکثر جریان AC حداکثر جریان AC، حداکثر جریانی است که میتواند توسط اینورتر هیبریدی صادر شود، که مستقیماً سطح مقطع کابل و مشخصات پارامترهای تجهیزات توزیع برق را تعیین میکند. به طور کلی، مشخصات قطع کننده مدار باید 1.25 برابر حداکثر جریان AC انتخاب شود. (iii) خروجی نامی خروجی نامی دارای دو نوع خروجی فرکانس و خروجی ولتاژ است. در چین، خروجی فرکانس عموماً 50 هرتز است و انحراف آن در شرایط کار عادی باید در حدود 1٪+ باشد. خروجی ولتاژ دارای 220 ولت، 230 ولت، 240 ولت، فاز تقسیم شده 120/240 و غیره است. (د) ضریب توان در یک مدار AC، کسینوس اختلاف فاز (Φ) بین ولتاژ و جریان، ضریب توان نامیده میشود که با نماد cosΦ نشان داده میشود. از نظر عددی، ضریب توان، نسبت توان اکتیو به توان ظاهری است، یعنی cosΦ=P/S. ضریب توان بارهای مقاومتی مانند لامپهای رشتهای و اجاقهای مقاومتی ۱ است و ضریب توان مدارهایی با بارهای القایی کمتر از ۱ است. راندمان اینورترهای هیبریدی چهار نوع راندمان در استفاده رایج وجود دارد: حداکثر راندمان، راندمان اروپایی، راندمان MPPT و راندمان کل دستگاه. (۱) حداکثر راندمان:به حداکثر راندمان تبدیل اینورتر هیبریدی در حالت لحظهای اشاره دارد. (ii) کارایی اروپایی:این وزنهای نقاط توان مختلف است که از نقاط توان ورودی DC مختلف، مانند ۵٪، ۱۰٪، ۱۵٪، ۲۵٪، ۳۰٪، ۵۰٪ و ۱۰۰٪، بر اساس شرایط نوری در اروپا، به دست آمدهاند و برای تخمین راندمان کلی اینورتر هایبرد استفاده میشوند. (iii) راندمان MPPT:این دقت ردیابی نقطه حداکثر توان اینورتر هیبریدی است. (iv) کارایی کلی:حاصلضرب راندمان اروپایی و راندمان MPPT در یک ولتاژ DC مشخص است. پارامترهای باتری (I) محدوده ولتاژ محدوده ولتاژ معمولاً به محدوده ولتاژ قابل قبول یا توصیه شدهای اشاره دارد که سیستم باتری باید برای عملکرد و طول عمر بهینه در آن محدوده کار کند. (ii) حداکثر جریان شارژ/دشارژ ورودی/خروجی جریان بیشتر، زمان شارژ را کاهش میدهد و تضمین میکند کهباتریدر مدت زمان کوتاهی پر یا تخلیه میشود. پارامترهای حفاظتی (ط) محافظت در برابر جزیرهای شدن هنگامی که شبکه برق خارج از ولتاژ است، سیستم تولید برق فتوولتائیک همچنان شرایط ادامه تأمین برق به بخش خاصی از خط شبکه خارج از ولتاژ را حفظ میکند. حفاظت از جزیرهای شدن به اصطلاح برای جلوگیری از وقوع این اثر جزیرهای شدن برنامهریزی نشده، تضمین ایمنی شخصی اپراتور شبکه و کاربر و کاهش وقوع خطاهای تجهیزات توزیع و بارها است. (ii) حفاظت در برابر اضافه ولتاژ ورودی حفاظت در برابر اضافه ولتاژ ورودی، یعنی وقتی ولتاژ ورودی DC بالاتر از حداکثر ولتاژ دسترسی مربعی DC مجاز برای اینورتر هیبریدی باشد، اینورتر هیبریدی نباید روشن یا خاموش شود. (iii) حفاظت اضافه ولتاژ/کاهش ولتاژ سمت خروجی حفاظت در برابر اضافه ولتاژ/کاهش ولتاژ سمت خروجی به این معنی است که اینورتر هیبریدی باید حالت حفاظت را زمانی شروع کند که ولتاژ سمت خروجی اینورتر بالاتر از حداکثر مقدار ولتاژ خروجی مجاز توسط اینورتر یا کمتر از حداقل مقدار ولتاژ خروجی مجاز توسط اینورتر باشد. زمان پاسخ ولتاژ غیرعادی در سمت AC اینورتر باید مطابق با مفاد خاص استاندارد متصل به شبکه باشد. با توانایی درک پارامترهای مشخصات اینورتر هیبریدی،فروشندگان و نصابان سیستمهای خورشیدیو همچنین کاربران میتوانند به راحتی محدوده ولتاژ، ظرفیت بار و رتبهبندی راندمان را رمزگشایی کنند تا پتانسیل کامل سیستمهای اینورتر هیبریدی را درک کنند، مصرف انرژی را بهینه کنند و به آیندهای پایدارتر و سازگارتر با محیط زیست کمک کنند. در چشمانداز پویای انرژیهای تجدیدپذیر، توانایی درک و بهرهبرداری از پارامترهای یک اینورتر هیبریدی به عنوان سنگ بنایی برای پرورش فرهنگ بهرهوری انرژی و حفاظت از محیط زیست عمل میکند. با پذیرش بینشهای به اشتراک گذاشته شده در این راهنما، کاربران میتوانند با اطمینان پیچیدگیهای سیستمهای انرژی خود را مدیریت کنند، تصمیمات آگاهانه بگیرند و رویکردی پایدارتر و مقاومتر در مصرف انرژی اتخاذ کنند.
زمان ارسال: مه-08-2024