Inverseur solaire
Les inverseurs solaires, l'équilibre clé des composants du système (BOS) dans un système PV, permettent l'utilisation de dispositifs d'alimentation c.a. courants. Les inverseurs solaires ont des caractéristiques spéciales adaptées aux réseaux PV, y compris le suivi de point d'alimentation xxx et la protection anti-isatterrissage.
Classification des onduleurs solaires
Les inverseurs solaires peuvent être divisés en trois catégories principales :
1. Onduleurs autonomes, utilisés dans les systèmes isolés où l'onduleur extrait l'énergie CC des batteries chargées par le réseau PV. De nombreux onduleurs autonomes intègrent également un chargeur de batterie pour recharger les batteries en cas de disponibilité de l'alimentation secteur. En général, ils ne sont pas connectés au réseau de distribution et n'ont donc pas besoin d'une protection anti-isatterrissage.
2. Onduleurs reliés à la grille qui correspondent à la phase à l'onde sinusoïdale fournie par le réseau. Pour des raisons de sécurité, les onduleurs reliés au réseau sont conçus pour s'arrêter automatiquement en cas d'interruption du réseau. Ils ne fournissent pas d'alimentation de secours en cas d'interruption de service.
3. Les onduleurs de batterie de secours sont des onduleurs dédiés conçus pour tirer l'énergie de la batterie, gérer la charge de la batterie via un chargeur embarqué et envoyer l'énergie excédentaire au réseau de distribution. Ces inverseurs sont capables de fournir de l'énergie c.a. à des charges sélectionnées lors de pannes de réseau et doivent être dotés d'une protection anti-isatterrissage.
4. Les onduleurs hybrides intelligents gèrent la matrice PV, le stockage de la batterie et le réseau de distribution, qui sont tous directement couplés à l'unité. Ces systèmes tout-en-un modernes sont souvent très polyvalents et peuvent être utilisés pour des applications de grille, autonomes ou de sauvegarde, mais leur fonction principale est l'auto-consommation par l'utilisation du stockage.
suivi de la prise de courant xxx
Les inverseurs solaires utilisent le suivi de point d'alimentation xxx (MPPT) pour obtenir xxx puissance possible de la matrice PV. Les cellules solaires ont une relation complexe entre le rayonnement solaire, la température et la résistance totale, Qui peut produire une efficacité de sortie non linéaire appelée courbe IV. Le but du système MPPT est d'échantillonner la sortie de la cellule et de déterminer la résistance (charge) pour obtenir une puissance xxx pour une condition environnementale donnée.
Le facteur de remplissage, communément appelé par son abréviation FF, est un paramètre qui est lié à la tension de circuit ouvert (V combiné avec OC) et au courant de court-circuit (panneau I SC) qui détermine la puissance xxx d'une cellule solaire. Le facteur de remplissage est défini comme le rapport de la puissance xxx d'une cellule solaire au produit de V oc et I sc.
Il existe trois principaux types d'algorithmes MPPT : l'observation de perturbation, la conductance incrémentielle et la tension constante. Les deux premières méthodes sont communément appelées méthodes de montée en pente ; elles reposent sur des courbes de puissance tracées par rapport à la tension qui monte à gauche du point de puissance xxx et qui tombe sur le côté droit de la tension.
Micro-inverseur solaire
Les micro inverseurs solaires sont des inverseurs conçus pour être utilisés avec des modules PV individuels. Le micro-inverseur convertit la sortie CC de chaque panneau en CA. Leur conception permet de connecter plusieurs unités indépendantes en parallèle de manière modulaire.
Les avantages des micro inverseurs incluent : optimisation de l'alimentation d'un seul panneau, fonctionnement indépendant de chaque panneau, installation plug-and-play, amélioration de l'installation et de la sécurité incendie, réduction des coûts de conception du système et réduction des stocks.
Une étude de 2011 de l'université d'État d'Appalachian (ASU) a révélé qu'une configuration d'onduleur intégré séparée augmentait la puissance d'environ 20 % dans des conditions non ombrées et de 27 % dans des conditions ombrées par rapport à une configuration en série utilisant un seul onduleur. Les deux configurations utilisent les mêmes panneaux solaires.
Inverseur solaire sur réseau
Les onduleurs reliés au réseau solaire sont conçus pour se déconnecter rapidement du réseau en cas de panne du réseau. Il s'agit d'une exigence NEC qui garantit qu'en cas de coupure de courant, l'onduleur relié au réseau s'arrête pour empêcher l'énergie qu'il génère de nuire à tout équipement de ligne envoyé pour réparer le réseau.
Les onduleurs connectés au réseau sur le marché utilisent aujourd'hui une variété de technologies différentes. Les onduleurs peuvent utiliser des transformateurs haute fréquence plus récents, des transformateurs basse fréquence conventionnels ou aucun transformateur. Au lieu de convertir directement l'alimentation CC en 120 ou 240 volts CA, les transformateurs à haute fréquence utilisent un processus informatisé en plusieurs étapes qui implique de convertir l'alimentation en courant alternatif haute fréquence, puis en courant continu, puis en tension de sortie CA finale.
Historiquement, on s'inquiète de l'alimentation de systèmes électriques sans transformateur dans le réseau de distribution. La raison du problème était le manque d'isolation électrique entre les circuits c.c. et c.a., ce qui pourrait permettre à des défauts c.c. dangereux de passer par le côté c.a. Depuis 2005, le NEC de la NFPA permet l'utilisation d'onduleurs sans transformateur (ou non électriques). Les normes VDE 0126-1-1 et CEI 6210 ont également été modifiées pour permettre et définir les mécanismes de sécurité requis pour ces systèmes. Tout d'abord, la détection de courant résiduel ou de courant de terre est utilisée pour détecter les conditions de défaut possibles. Des tests d'isolement sont également effectués pour assurer la séparation CC-CA.
De nombreux inverseurs solaires sont conçus pour être connectés au réseau de distribution et ne fonctionneront pas si la présence du réseau n'est pas détectée. Ils contiennent des circuits dédiés pour correspondre précisément à la tension, à la fréquence et à la phase du réseau.
Tension nominale c.a. | 220 / 230 / 240 V. |
Fréquence nominale de la grille | 50 Hz / 60 Hz |
Efficacité | 97.7 % |
DIMENSIONS (L / H / P)
|
490 * 340 * 170 mm |
Commutateur CC
|
18.5 kg |
Topologie (solaire / batterie) | Sans transformateur / sans transformateur |
Méthode de refroidissement
|
Convection naturelle |
Degré de protection |
IP65
|
Affichage | Affichage numérique LED et indicateur LED |
Communication
|
RS485 / ETHERNET / WLAN / CAN |
Hebei Huicang Technology Co., Ltd
. Est une entreprise de technologie de l'énergie solaire mondialement reconnue et hautement innovante. Fidèle à la mission de "changer la structure énergétique et assumer la responsabilité de l'avenir", la société organise stratégiquement les maillons de base de la chaîne de l'industrie photovoltaïque, se concentre sur la recherche intégrée, le développement et la fabrication de produits photovoltaïques et la fourniture de solutions globales d'énergie propre, et est le leader mondial du marché photovoltaïque.
Hebei Huicang Technology Co., Ltd
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