Quels sont les principaux indicateurs techniques des onduleurs solaires photovoltaïques ?

May 09, 2024

L'onduleur photovoltaïque est l'un des équilibres de systèmes (BOS) importants dans le système de panneaux photovoltaïques et peut être utilisé avec un équipement d'alimentation CA général. Les onduleurs solaires possèdent des fonctionnalités spéciales qui fonctionnent avec les panneaux photovoltaïques, telles que le suivi du point de puissance maximale et la protection contre l'effet d'îlotage. Alors, quels sont les principaux indicateurs techniques des onduleurs photovoltaïques ?

 

1. Stabilité de la tension de sortie

Dans le système photovoltaïque, l'énergie électrique générée par les cellules solaires est d'abord stockée dans la batterie, puis convertie en alimentation 220 V ou 380 V CA via l'onduleur. Cependant, la batterie est affectée par sa propre charge et décharge, et sa tension de sortie présente une large plage de variations. Par exemple, la valeur de tension d'une batterie nominale de 12 V peut varier entre 10,8 et 14,4 V (tout ce qui dépasse cette plage peut endommager la batterie). Pour un onduleur qualifié, lorsque la tension d'entrée change dans cette plage, la variation de la tension de sortie en régime permanent ne doit pas dépasser 5 % de la valeur nominale, et lorsque la charge change soudainement, l'écart de tension de sortie ne doit pas dépasser ± 10 %. valeur nominale.

 

2. Distorsion de la forme d'onde de la tension de sortie

Pour les onduleurs à onde sinusoïdale, la distorsion maximale admissible de la forme d'onde (ou le contenu harmonique) doit être spécifiée. Habituellement exprimée comme la distorsion totale de la forme d'onde de la tension de sortie, sa valeur ne doit pas dépasser 5 % (la sortie monophasée autorise 10 %). Étant donné que le courant harmonique d'ordre élevé produit par l'onduleur générera des courants de Foucault et d'autres pertes supplémentaires sur la charge inductive, si la distorsion de la forme d'onde de l'onduleur est trop importante, cela provoquera un échauffement important des composants de la charge, ce qui n'est pas propice à la sécurité. des équipements électriques et affecte sérieusement le système. efficacité opérationnelle.

 

3. Fréquence de sortie nominale

Pour les charges comprenant des moteurs, tels que des machines à laver, des réfrigérateurs, etc., étant donné que le point de fonctionnement en fréquence optimal du moteur est de 50 Hz, si la fréquence est trop élevée ou trop basse, l'équipement chauffera et réduira le fonctionnement du système. efficacité et durée de vie, donc l'onduleur La fréquence de sortie doit être une valeur relativement stable, généralement la fréquence d'alimentation 50 Hz, et son écart doit être compris entre ± 1 % dans des conditions de travail normales.

 

4. Facteur de puissance de charge

Caractérise la capacité de l’onduleur à supporter des charges inductives ou capacitives. Le facteur de puissance de charge de l'onduleur sinusoïdal est de {{0}},7~0,9 et la valeur nominale est de 0,9. Lorsque la puissance de charge est constante, si le facteur de puissance de l'onduleur est faible, la capacité requise de l'onduleur augmentera. D'une part, le coût augmentera, et en même temps, la puissance apparente du circuit AC du système photovoltaïque augmentera, et le circuit À mesure que le courant augmente, la perte augmentera inévitablement et l'efficacité du système diminuera également. .

 

5. Efficacité de l'onduleur

L'efficacité d'un onduleur fait référence au rapport entre sa puissance de sortie et sa puissance d'entrée dans des conditions de travail spécifiées, exprimé en pourcentage. D'une manière générale, le rendement nominal d'un onduleur photovoltaïque se réfère à une charge résistive pure, à 80 % de charge. l'efficacité. Étant donné que le coût global du système photovoltaïque est élevé, l'efficacité de l'onduleur photovoltaïque doit être maximisée, le coût du système doit être réduit et le rapport coût/performance du système photovoltaïque doit être amélioré. À l'heure actuelle, le rendement nominal des onduleurs grand public se situe entre 80 % et 95 %, et le rendement des onduleurs de faible puissance ne doit pas être inférieur à 85 %. Dans le processus de conception actuel du système photovoltaïque, il est non seulement nécessaire de sélectionner un onduleur à haut rendement, mais également de faire fonctionner la charge du système photovoltaïque à proximité du point d'efficacité optimal grâce à une configuration raisonnable du système.

 

6. Courant de sortie nominal (ou capacité de sortie nominale)

Indique le courant de sortie nominal de l'onduleur dans la plage de facteur de puissance de charge spécifiée. Certains produits d'onduleurs donnent une capacité de sortie nominale, exprimée en VA ou en kVA. La capacité nominale de l'onduleur est lorsque le facteur de puissance de sortie est de 1 (c'est-à-dire une charge purement résistive), la tension de sortie nominale est le produit du courant de sortie nominal.

 

7. Mesures de protection :Un onduleur offrant d'excellentes performances doit également disposer de fonctions ou de mesures de protection complètes pour faire face à diverses situations anormales qui se produisent lors de l'utilisation réelle, afin de protéger l'onduleur lui-même et les autres composants du système contre les dommages. .

(1) Sous-tension d'entrée assurée : lorsque la tension d'entrée est inférieure à 85 % de la tension nominale, l'onduleur doit disposer d'une protection et d'un affichage.

(2) Protection contre les surtensions d'entrée : lorsque la tension d'entrée est supérieure à 130 % de la tension nominale, l'onduleur doit disposer d'une protection et d'un affichage.

(3) Protection contre les surintensités : La protection contre les surintensités de l'onduleur doit être capable de garantir une action rapide lorsque la charge est court-circuitée ou que le courant dépasse la valeur autorisée, afin de le protéger des dommages causés par un courant de surtension. Lorsque le courant de fonctionnement dépasse 150 % de la valeur nominale, l'onduleur doit pouvoir se protéger automatiquement.

(4) Protection contre les courts-circuits de sortie : le temps d'action de la protection contre les courts-circuits de l'onduleur ne doit pas dépasser 0,5 s.

(5) Protection de connexion inversée d'entrée : lorsque les bornes d'entrée positives et négatives sont connectées de manière inversée, l'onduleur doit avoir des fonctions et des affichages de protection.

(6) Protection contre la foudre : l'onduleur doit être doté d'une protection contre la foudre.

(7) Protection contre la surchauffe, etc.

De plus, pour les onduleurs sans mesures de stabilisation de tension, l'onduleur doit également disposer de mesures de protection contre les surtensions de sortie pour protéger la charge contre les dommages dus aux surtensions.

 

8. Caractéristiques de départ :Caractérise la capacité de l'onduleur à démarrer avec charge et ses performances en fonctionnement dynamique. L'onduleur doit garantir un démarrage fiable sous charge nominale.

 

9. Bruit :Les transformateurs, les inductances de filtre, les commutateurs électromagnétiques, les ventilateurs et autres composants des équipements électroniques de puissance génèrent tous du bruit. Lorsque l'onduleur fonctionne normalement, son bruit ne doit pas dépasser 80 dB et le bruit d'un petit onduleur ne doit pas dépasser 65 dB.

 

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What Are The Main Components Of Solar Photovoltaic Modules?

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