ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลักของอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
Mar 26, 2024
อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เป็นหนึ่งในความสมดุลที่สำคัญของระบบ (BOS) ในระบบอาเรย์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ และสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์จ่ายไฟ AC ทั่วไป อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์มีคุณสมบัติพิเศษที่ทำงานร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น การติดตามจุดกำลังสูงสุด และการป้องกันเอฟเฟกต์เกาะ แล้วตัวชี้วัดทางเทคนิคหลักของอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์คืออะไร?
1. ความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าขาออก
ในระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ พลังงานไฟฟ้าที่สร้างโดยเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก่อน จากนั้นจึงแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220V หรือ 380V ผ่านอินเวอร์เตอร์ อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ได้รับผลกระทบจากประจุและการคายประจุของตัวเอง และแรงดันไฟขาออกของแบตเตอรี่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 12V ที่ระบุอาจแตกต่างกันระหว่าง 10.8 ถึง 14.4V (อะไรก็ตามที่เกินช่วงนี้อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้) สำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการรับรอง เมื่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตเปลี่ยนแปลงภายในช่วงนี้ การเปลี่ยนแปลงในแรงดันเอาต์พุตในสภาวะคงตัวไม่ควรเกิน 5% ของค่าพิกัด และเมื่อโหลดเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ค่าเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตไม่ควรเกิน ±10% เกิน ค่านิยม
2. การบิดเบือนรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าขาออก
สำหรับอินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์ ควรระบุความบิดเบี้ยวของรูปคลื่นสูงสุดที่อนุญาต (หรือเนื้อหาฮาร์มอนิก) โดยปกติจะแสดงเป็นการบิดเบือนรูปคลื่นรวมของแรงดันไฟฟ้าขาออก ค่าของมันไม่ควรเกิน 5% (เอาต์พุตเฟสเดียวอนุญาต 10%) เนื่องจากเอาต์พุตกระแสฮาร์มอนิกลำดับสูงโดยอินเวอร์เตอร์จะสร้างกระแสไหลวนและการสูญเสียเพิ่มเติมอื่นๆ บนโหลดแบบเหนี่ยวนำ หากการบิดเบือนรูปคลื่นของอินเวอร์เตอร์มีขนาดใหญ่เกินไป จะทำให้เกิดความร้อนอย่างรุนแรงของส่วนประกอบโหลด ซึ่งไม่เอื้อต่อความปลอดภัย ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่งผลกระทบต่อระบบอย่างร้ายแรง ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. ความถี่เอาต์พุตที่ได้รับการจัดอันดับ
สำหรับโหลดรวมทั้งมอเตอร์ เช่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เป็นต้น เนื่องจากจุดทำงานความถี่ที่เหมาะสมของมอเตอร์คือ 50Hz หากความถี่สูงหรือต่ำเกินไปจะทำให้อุปกรณ์ร้อนขึ้นและลดการทำงานของระบบลง ประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน ดังนั้นอินเวอร์เตอร์ ความถี่เอาต์พุตควรเป็นค่าที่ค่อนข้างคงที่ โดยปกติแล้วความถี่กำลังไฟฟ้า 50Hz และค่าเบี่ยงเบนควรอยู่ภายใน ±1% ภายใต้สภาวะการทำงานปกติ
4. โหลดตัวประกอบกำลัง
แสดงลักษณะความสามารถของอินเวอร์เตอร์ในการรับโหลดแบบเหนี่ยวนำหรือแบบคาปาซิทีฟ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์คือ {{0}}.7~0.9 และค่าพิกัดคือ 0.9 เมื่อกำลังโหลดคงที่ หากตัวประกอบกำลังของอินเวอร์เตอร์ต่ำ ความจุที่ต้องการของอินเวอร์เตอร์จะเพิ่มขึ้น ในด้านหนึ่งต้นทุนจะเพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันกำลังไฟฟ้าปรากฏของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ก็จะเพิ่มขึ้นและวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นการสูญเสียก็จะเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และประสิทธิภาพของระบบก็จะลดลงด้วย .
5. ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์
ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์หมายถึงอัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตต่อกำลังไฟฟ้าเข้าภายใต้สภาวะการทำงานที่ระบุ ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยทั่วไป ประสิทธิภาพที่กำหนดของอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์หมายถึงโหลดความต้านทานบริสุทธิ์ที่โหลด 80% ประสิทธิภาพของ เนื่องจากต้นทุนโดยรวมของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อยู่ในระดับสูง จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ให้สูงสุด ลดต้นทุนของระบบ และควรปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุนของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ปัจจุบัน ประสิทธิภาพที่กำหนดของอินเวอร์เตอร์กระแสหลักอยู่ระหว่าง 80% ถึง 95% และประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์พลังงานต่ำจะต้องไม่น้อยกว่า 85% ในกระบวนการออกแบบจริงของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ไม่เพียงแต่จำเป็นต้องเลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเท่านั้น แต่ยังต้องทำให้โหลดของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ทำงานใกล้กับจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการกำหนดค่าระบบที่เหมาะสมอีกด้วย
6. กระแสไฟขาออกที่กำหนด (หรือความจุเอาต์พุตที่กำหนด)
ระบุกระแสเอาท์พุตที่กำหนดของอินเวอร์เตอร์ภายในช่วงตัวประกอบกำลังโหลดที่ระบุ ผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์บางตัวมีพิกัดกำลังการผลิตเอาต์พุต ซึ่งแสดงเป็น VA หรือ kVA ความจุที่กำหนดของอินเวอร์เตอร์คือเมื่อตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตเป็น 1 (นั่นคือ โหลดความต้านทานล้วนๆ) แรงดันไฟเอาท์พุตที่กำหนดคือผลคูณของกระแสเอาท์พุตที่กำหนด
7. มาตรการคุ้มครอง:
อินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมควรมีฟังก์ชันการป้องกันหรือมาตรการป้องกันที่สมบูรณ์เพื่อจัดการกับสถานการณ์ผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานจริง เพื่อปกป้องอินเวอร์เตอร์และส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบจากความเสียหาย
(1) มีประกันแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: เมื่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้าต่ำกว่า 85% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด อินเวอร์เตอร์ควรมีการป้องกันและแสดงผล
(2) การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินอินพุต: เมื่อแรงดันไฟฟ้าเทอร์มินัลอินพุตสูงกว่า 130% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด อินเวอร์เตอร์ควรมีการป้องกันและแสดงผล
(3) การป้องกันกระแสเกิน: การป้องกันกระแสเกินของอินเวอร์เตอร์ควรสามารถรับประกันการทำงานได้ทันเวลาเมื่อโหลดลัดวงจรหรือกระแสเกินค่าที่อนุญาต เพื่อป้องกันความเสียหายจากกระแสไฟกระชาก เมื่อกระแสไฟในการทำงานเกิน 150% ของพิกัด อินเวอร์เตอร์ควรจะสามารถป้องกันได้โดยอัตโนมัติ
(4) การป้องกันการลัดวงจรเอาต์พุต: เวลาดำเนินการป้องกันการลัดวงจรของอินเวอร์เตอร์ไม่ควรเกิน 0.5 วินาที
(5) การป้องกันการเชื่อมต่ออินพุตย้อนกลับ: เมื่อขั้วอินพุตบวกและลบเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ อินเวอร์เตอร์ควรมีฟังก์ชั่นการป้องกันและแสดงผล
(6) การป้องกันฟ้าผ่า: อินเวอร์เตอร์ควรมีการป้องกันฟ้าผ่า
(7) การป้องกันอุณหภูมิเกิน ฯลฯ
นอกจากนี้ สำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ไม่มีมาตรการรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ควรมีมาตรการป้องกันแรงดันเอาต์พุตเกินเพื่อป้องกันโหลดจากความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าเกิน
8. ลักษณะการเริ่มต้น
แสดงคุณลักษณะความสามารถของอินเวอร์เตอร์ในการเริ่มต้นด้วยโหลดและประสิทธิภาพระหว่างการทำงานแบบไดนามิก อินเวอร์เตอร์ควรรับประกันการสตาร์ทที่เชื่อถือได้ภายใต้โหลดที่กำหนด
9. เสียงรบกวน
หม้อแปลง ตัวเหนี่ยวนำตัวกรอง สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า พัดลม และส่วนประกอบอื่นๆ ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ล้วนสร้างเสียงรบกวน เมื่ออินเวอร์เตอร์ทำงานตามปกติ เสียงของมันไม่ควรเกิน 80dB และเสียงของอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กไม่ควรเกิน 65dB
ผลิตภัณฑ์ของเรา

ฝาครอบมีดหน้าสัมผัสฟิวส์แสงอาทิตย์
Solar Fuse Contact Knife Cap ครองตำแหน่งสำคัญในระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ และมีบทบาทในการเชื่อมต่อและปกป้องฟิวส์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์ของเรา คุณสามารถคลิกลิงก์ต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม:
https://www.stamping-welding.com/fuse-cap-and-contact/cap-contact-for-pv-fuse/solar-fuse-contact-knife-cap.html
ติดต่อเรา
เรามีประสบการณ์มากมายในการผลิตหน้าสัมผัสฟิวส์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และเทคโนโลยีขั้นสูง หากคุณต้องการสั่งซื้อสินค้าโปรดติดต่อเรา!








