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如何輕鬆讀取混合逆變器的參數?

發佈時間:2024年5月8日

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在再生能源系統領域,混合逆變器混合逆變器如同中心樞紐,協調太陽能發電、電池儲能和電網連接之間錯綜複雜的運作。然而,對於外行人來說,理解這些複雜設備附帶的大量技術參數和數據點,往往如同破解一道高深莫測的密碼。隨著清潔能源解決方案需求的持續增長,掌握並解讀混合逆變器的基本參數已成為經驗豐富的能源專業人士和熱衷環保的房主不可或缺的技能。 揭開逆變器參數迷宮中的秘密,不僅能讓使用者監控和優化能源系統,還能幫助使用者最大限度地提高能源效率,充分挖掘再生能源的潛力。在本指南中,我們將揭開讀取混合逆變器參數的複雜性,為讀者提供所需的工具和知識,幫助他們輕鬆駕馭複雜的永續能源基礎設施。 直流輸入參數 (一)光伏組串最大允許接取功率 最大允許接入光伏組串功率是逆變器允許連接到光伏組串的最大直流功率。 (二)額定直流功率 額定直流功率是透過將額定交流輸出功率除以轉換效率並加上一定的餘裕來計算的。 (三)最大直流電壓 考慮到溫度係數,所連接的光電組串的最大電壓小於逆變器的最大直流輸入電壓。 (四)MPPT電壓範圍 考慮溫度係數的光伏組串MPPT電壓應在逆變器的MPPT追蹤範圍內。 MPPT電壓範圍越寬,可實現更大的發電量。 (v)起始電壓 當超過啟動電壓閾值時,混合逆變器啟動;當低於啟動電壓閾值時,混合逆變器關閉。 (vi)最大直流電流 在選擇混合逆變器時,應強調最大直流電流這個參數,特別是在連接薄膜光電模組時,要確保每個MPPT連接光電串的電流小於混合逆變器的最大直流電流。 (七)輸入通道數及MPPT通道數 混合逆變器的輸入通道數指的是直流輸入通道數,而MPPT通道數指的是最大功率點追蹤的數量,混合逆變器的輸入通道數不等於MPPT通道數。 若混合逆變器有6路直流輸入,則混合逆變器的3路輸入分別作為一路MPPT輸入,其中幾路PV組輸入下的1路MPPT需要相等,不同路MPPT下的PV組串輸入可以不相等。 交流輸出參數 (i)最大交流功率 最大交流功率是指混合逆變器能夠發出的最大功率。一般來說,混合逆變器是按照交流輸出功率來命名的,但也有按照直流輸入額定功率來命名的。 (二)最大交流電流 最大交流電流是混合逆變器能夠發出的最大電流,它直接決定了電纜的截面積和配電設備的參數規格。一般來說,斷路器的規格應選擇為最大交流電流的1.25倍。 (三)額定輸出 額定輸出有頻率輸出和電壓輸出兩種。國內頻率輸出一般為50Hz,正常工作條件下偏差應在+1%以內。電壓輸出有220V、230V、240V、分相120/240V等。 (D)功率因數 在交流電路中,電壓與電流的相位差(Φ)的餘弦稱為功率因數,以符號cosΦ表示。數值上,功率因數為有功功率與視在功率之比,即cosΦ=P/S。白熾燈、電阻爐等阻性負載的功率因數為1,感性負載電路的功率因數小於1。 混合逆變器的效率 常用的效率有四:最大效率、歐洲效率、MPPT效率、整機效率。 (一)最高效率:指混合逆變器瞬時的最大轉換效率。 (二)歐洲效率:它是根據歐洲光照條件,從不同的直流輸入功率點得出的不同功率點的權重,如5%、10%、15%、25%、30%、50%和100%,用於估算混合逆變器的整體效率。 (三)MPPT效率:它是混合逆變器追蹤最大功率點的精度。 (四)整體效率:是一定直流電壓下歐洲效率與MPPT效率的乘積。 電池參數 (一)電壓範圍 電壓範圍通常是指電池系統為獲得最佳性能和使用壽命而應運作的可接受或建議的電壓範圍。 (二)最大充電/放電電流 更大的電流輸入/輸出節省充電時間並確保電池短時間內充滿或放電。 保護參數 (i) 孤島保護 當電網失壓時,光電發電系統仍保持繼續向失壓電網的某一段線路供電的狀態。所謂孤島保護,就是為了防止這種非計畫的孤島效應發生,保障電網運作人員和使用者的人身安全,減少配電設備和負載故障的發生。 (二)輸入過電壓保護 輸入過電壓保護,即直流輸入側電壓高於混合逆變器允許的最大直流方波存取電壓時,混合逆變器不得啟動或停止。 (三)輸出側過壓/欠壓保護 輸出側過壓/欠壓保護是指當逆變器輸出側電壓高於逆變器允許輸出電壓的最大值或低於逆變器允許輸出電壓的最小值時,混合逆變器啟動保護狀態。逆變器交流側電壓異常的反應時間應符合併網標準的特定規定。 具備了解混合變頻器規格參數的能力,太陽能經銷商和安裝商以及使用者可以輕鬆解讀電壓範圍、負載能力和效率等級,以充分發揮混合逆變器系統的潛力,優化能源使用,並為更永續和環保的未來做出貢獻。 在再生能源的動態格局中,理解並利用混合逆變器參數的能力是培育能源效率和環境管理文化的基石。透過採納本指南中分享的見解,使用者可以自信地應對其能源系統的複雜性,做出明智的決策,並採用更永續和更韌性的能源消耗方式。


發佈時間:2024年5月8日