Introducció del producte
L'inversor fotovoltaic aïllat és un dispositiu de conversió de potència que augmenta la potència de CC d'entrada mitjançant la funció push-pull i després la inverteix en una potència de CA de 220 V a través de la tecnologia de modulació d'amplada de pols sinusoidal SPWM del pont inversor.
Igual que els inversors connectats a la xarxa, els inversors fotovoltaics fora de xarxa requereixen una alta eficiència, una alta fiabilitat i una àmplia gamma de tensions d'entrada de CC; en sistemes d'energia fotovoltaica de mitjana i gran capacitat, la sortida de l'inversor ha de ser una ona sinusoidal amb baixa distorsió.
Rendiment i característiques
1. Per al control s'utilitza un microcontrolador de 16 bits o un microprocessador DSP de 32 bits.
2. El mode de control PWM millora considerablement l'eficiència.
3. Adopteu la pantalla digital o LCD per mostrar diversos paràmetres de funcionament i podeu establir els paràmetres rellevants.
4. Ona quadrada, ona modificada, sortida d'ona sinusoidal. Sortida d'ona sinusoidal, la taxa de distorsió de la forma d'ona és inferior al 5%.
5. Precisió d'estabilització d'alta tensió, sota càrrega nominal, la precisió de sortida és generalment inferior a més o menys un 3%.
6. Funció d'arrencada lenta per evitar un impacte de corrent elevat a la bateria i la càrrega.
7. Aïllament del transformador d'alta freqüència, mida petita i pes lleuger.
8. Equipat amb una interfície de comunicació RS232/485 estàndard, convenient per al control remot de la comunicació.
9. Es pot utilitzar en un entorn superior a 5500 metres sobre el nivell del mar.
10. Amb protecció de connexió inversa d'entrada, protecció de subtensió d'entrada, protecció de sobretensió d'entrada, protecció de sobretensió de sortida, protecció de sobrecàrrega de sortida, protecció de curtcircuit de sortida, protecció de sobreescalfament i altres funcions de protecció.
Paràmetres tècnics importants dels inversors fora de xarxa
A l'hora d'escollir un inversor aïllat, a més de parar atenció a la forma d'ona de sortida i al tipus d'aïllament de l'inversor, hi ha diversos paràmetres tècnics que també són molt importants, com ara la tensió del sistema, la potència de sortida, la potència màxima, l'eficiència de conversió, el temps de commutació, etc. La selecció d'aquests paràmetres té un gran impacte en la demanda d'electricitat de la càrrega.
1) Voltatge del sistema:
És el voltatge de la bateria. El voltatge d'entrada de l'inversor aïllat i el voltatge de sortida del controlador són els mateixos, per tant, a l'hora de dissenyar i seleccionar el model, cal tenir en compte que el controlador sigui el mateix.
2) Potència de sortida:
L'expressió de la potència de sortida d'un inversor fora de xarxa té dos tipus, un és l'expressió de potència aparent, la unitat és VA, aquesta és la marca de referència del SAI, la potència activa de sortida real també ha de multiplicar el factor de potència, com ara un inversor fora de xarxa de 500 VA, el factor de potència és de 0,8, la potència activa de sortida real és de 400 W, és a dir, pot impulsar una càrrega resistiva de 400 W, com ara llums elèctriques, cuines d'inducció, etc.; el segon és l'expressió de la potència activa, la unitat és W, com ara un inversor fora de xarxa de 5000 W, la potència activa de sortida real és de 5000 W.
3) Potència màxima:
En el sistema fotovoltaic aïllat, els mòduls, les bateries, els inversors i les càrregues constitueixen el sistema elèctric. La potència de sortida de l'inversor està determinada per la càrrega. Algunes càrregues inductives, com ara aparells d'aire condicionat, bombes, etc., tenen una potència d'arrencada del motor interior de 3 a 5 vegades superior a la potència nominal, de manera que l'inversor aïllat té requisits especials de sobrecàrrega. La potència màxima és la capacitat de sobrecàrrega de l'inversor aïllat.
L'inversor proporciona energia d'arrencada a la càrrega, en part des de la bateria o el mòdul fotovoltaic, i l'excés el proporcionen els components d'emmagatzematge d'energia dins de l'inversor: condensadors i inductors. Els condensadors i els inductors són components d'emmagatzematge d'energia, però la diferència és que els condensadors emmagatzemen energia elèctrica en forma de camp elèctric, i com més gran sigui la capacitat del condensador, més potència pot emmagatzemar. Els inductors, en canvi, emmagatzemen energia en forma de camp magnètic. Com més gran sigui la permeabilitat magnètica del nucli de l'inductor, més gran serà la inductància i més energia es podrà emmagatzemar.
4) Eficiència de conversió:
L'eficiència de la conversió del sistema fora de la xarxa inclou dos aspectes. Un és l'eficiència de la màquina en si. El circuit de l'inversor fora de la xarxa és complex i passa per una conversió multietapa, de manera que l'eficiència global és lleugerament inferior a la de l'inversor connectat a la xarxa, generalment entre el 80 i el 90%. Com més gran sigui la potència de l'inversor, més alta serà l'eficiència de l'aïllament d'alta freqüència que l'eficiència de l'aïllament de freqüència, més alta serà l'eficiència del voltatge del sistema. En segon lloc, l'eficiència de la càrrega i descàrrega de la bateria és la relació entre el tipus de bateria. Quan la generació d'energia fotovoltaica i la sincronització de la potència de la càrrega es produeixen, la fotovoltaica pot subministrar directament la càrrega a utilitzar, sense necessitat de passar per la conversió de la bateria.
5) Temps de commutació:
Sistema fora de xarxa amb càrrega, hi ha tres modes: fotovoltaica, bateria i utilitat. Quan l'energia de la bateria és insuficient, canvieu al mode utilitat. Hi ha un temps de commutació. Alguns inversors fora de xarxa utilitzen commutació electrònica. En un temps de 10 mil·lisegons, els ordinadors d'escriptori no s'apaguen ni la il·luminació parpelleja. Alguns inversors fora de xarxa utilitzen commutació de relés. El temps pot ser superior a 20 mil·lisegons i l'ordinador d'escriptori es pot apagar o reiniciar.