Quels sont les principaux indicateurs techniques des onduleurs solaires photovoltaïques ?

Jul 12, 2024

Les onduleurs photovoltaïques sont l'un des principaux équilibres du système (BOS) dans les systèmes de panneaux photovoltaïques et peuvent être utilisés avec des équipements alimentés en courant alternatif. Les onduleurs solaires ont des fonctions spéciales pour les panneaux photovoltaïques, telles que le suivi du point de puissance maximale et la protection contre l'îlotage. Alors, quels sont les principaux indicateurs techniques des onduleurs photovoltaïques ?

 

1. Stabilité de la tension de sortie

Dans les systèmes photovoltaïques, l'énergie électrique générée par les cellules solaires est d'abord stockée par des batteries, puis convertie en courant alternatif de 220 V ou 380 V par des onduleurs. Cependant, en raison de l'influence de leur propre charge et décharge, la tension de sortie des batteries présente une large plage de variation. Par exemple, la valeur de tension d'une batterie nominale de 12 V peut varier entre 10,8 et 14,4 V (le dépassement de cette plage peut endommager la batterie). Pour un onduleur qualifié, lorsque la tension d'entrée change dans cette plage, la variation de sa tension de sortie en régime permanent ne doit pas dépasser ± 5 % de la valeur nominale. Dans le même temps, lorsque la charge change soudainement, l'écart de tension de sortie ne doit pas dépasser ± 10 % de la valeur nominale.

 

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

Pour les onduleurs à onde sinusoïdale, la distorsion de forme d'onde maximale autorisée (ou teneur en harmoniques) doit être spécifiée. Elle est généralement exprimée comme la distorsion de forme d'onde totale de la tension de sortie et 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 génère des pertes supplémentaires telles que des courants de Foucault sur la charge inductive, si la distorsion de forme d'onde de l'onduleur est trop importante, elle provoquera un échauffement important des composants de la charge, ce qui n'est pas propice à la sécurité des équipements électriques et affecte gravement l'efficacité de fonctionnement du système.

 

3. Fréquence de sortie nominale

Pour les charges comprenant des moteurs, tels que les machines à laver et les réfrigérateurs, étant donné que le point de fonctionnement optimal de la fréquence de leurs moteurs est de 50 Hz, une fréquence trop élevée ou trop basse entraînera un échauffement de l'équipement, réduisant l'efficacité de fonctionnement et la durée de vie du système. La fréquence de sortie de l'onduleur doit donc être une valeur relativement stable, généralement de 50 Hz, et son écart doit être de ± 1 % dans des conditions de fonctionnement normales.

 

4. Facteur de puissance de charge

Caractérise la capacité de l'onduleur à supporter des charges inductives ou des charges 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. Dans des conditions de puissance de charge constante, si le facteur de puissance de l'onduleur est faible, la capacité de l'onduleur requis augmentera, ce qui augmentera le coût d'une part, et augmentera la puissance apparente du circuit CA du système photovoltaïque, augmentera le courant du circuit, augmentera les pertes et réduira l'efficacité du système.

 

5. Efficacité de l'onduleur

L'efficacité de l'onduleur fait référence au rapport entre sa puissance de sortie et sa puissance d'entrée dans les conditions de fonctionnement spécifiées, exprimée en pourcentage. En général, l'efficacité nominale de l'onduleur photovoltaïque fait référence à l'efficacité sous une charge de résistance pure et une charge de 80 %. En raison du coût global élevé du système photovoltaïque, l'efficacité de l'onduleur photovoltaïque doit être maximisée pour réduire le coût du système et améliorer le rapport coût-performance du système photovoltaïque. À l'heure actuelle, l'efficacité nominale de l'onduleur grand public est comprise entre 80 % et 95 %, et l'efficacité de l'onduleur de petite puissance ne doit pas être inférieure à 85 %. Dans le processus de conception réel du système photovoltaïque, non seulement un onduleur à haut rendement doit être sélectionné, mais le système doit également être raisonnablement configuré pour essayer de faire fonctionner la charge du système photovoltaïque à proximité du point d'efficacité optimal.

 

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 la capacité de sortie nominale, qui est exprimée en VA ou en kVA. La capacité nominale de l'onduleur est le produit de la tension de sortie nominale et du courant de sortie nominal lorsque le facteur de puissance de sortie est de 1 (c'est-à-dire une charge résistive pure).

 

7. Mesures de protection

Un onduleur avec de bonnes performances doit également disposer de fonctions ou de mesures de protection complètes pour faire face à diverses situations anormales qui surviennent lors de l'utilisation réelle, afin que l'onduleur lui-même et les autres composants du système soient protégés contre les dommages.

(1) Protection contre les sous-tensions d'entrée :Lorsque la tension d'entrée est inférieure à 85 % de la tension nominale, l'onduleur doit être doté 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 être doté d'une protection et d'un affichage.

(3) Protection contre les surintensités :La protection contre les surintensités de l'onduleur doit être en mesure de garantir une action rapide lorsque la charge est court-circuitée ou que le courant dépasse la valeur autorisée, afin de la protéger contre les dommages causés par les surintensités. 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 contre les inversions de connexion d'entrée :Lorsque les pôles positif et négatif de la borne d'entrée sont inversés, l'onduleur doit disposer de fonctions de protection et d'affichage.

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

(7) Protection contre la surchauffe

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 causés par les surtensions.

 

8. Caractéristiques de départ

Caractérise la capacité de l'onduleur à démarrer sous charge et ses performances en fonctionnement dynamique. L'onduleur doit assurer un démarrage fiable sous charge nominale.

 

9. Bruit

Les transformateurs, les inductances de filtrage, les commutateurs électromagnétiques, les ventilateurs et d'autres composants des équipements électroniques de puissance génèrent du bruit. Lorsque l'onduleur fonctionne normalement, son bruit ne doit pas dépasser 80 dB et le bruit des petits onduleurs ne doit pas dépasser 65 dB.

 

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MsTina Xiamen Apollo

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