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Explicación detallada de los parámetros del inversor fotovoltaico conectado a la red

Nov 13, 2024Dejar un mensaje
 
Explicación detallada de los parámetros del inversor fotovoltaico conectado a la red

 

Tomemos como ejemplo el inversor SG30T-CN de Sungrow.

 

Parámetros técnicos del lado de entrada de CA del inversor
 

 

Modelo de producto

SG30T-CN

Entrada (CC)

 

Tensión máxima de entrada

1100V

Tensión mínima de entrada/tensión de arranque

160V/180V

Tensión de entrada nominal

640V

Rango de voltaje MPPT

160V-1000V

Número máximo de cadenas de entrada por MPPT

2/2

Corriente de entrada máxima por canal

36A/36A

Corriente de entrada máxima

72 A(36 A/36 A)

Cantidad de MPPT

2

Corriente máxima permitida del terminal de entrada

20 A

Corriente máxima de cortocircuito CC

80 A(40 A/40 A)

 

1. Modelo y denominación
 

 

Por ejemplo: inversor SG30T-CN

SG: representa la línea de productos de inversores Sunshine;

T:Tres representa inversor trifásico

30: representa la potencia de salida del inversor de 30kW;

CN: representa la versión china.

 

2. Voltaje de entrada máximo
 

 

Esto se refiere al voltaje máximo permitido para ingresar al inversor, es decir, la suma de los voltajes de circuito abierto de todos los paneles en una sola cadena no puede exceder este valor.

Por ejemplo, para el inversor SG30T-CN de Sungrow, considerando las características de temperatura negativas del voltaje de circuito abierto de los componentes en climas fríos (el voltaje de circuito abierto aumenta a medida que disminuye la temperatura), el voltaje de circuito abierto de una sola cadena no puede exceder el voltaje máximo de entrada del inversor, 1100V.

 

3. Rango de voltaje MPPT
 

 

Un rango de voltaje MPPT más amplio puede lograr una generación de energía más temprana por la mañana y más generación de energía después del atardecer. Cuando el voltaje MPPT de la cadena alcanza el rango de voltaje MPPT del inversor (como el rango de voltaje del SG30T-CN de Sungrow es 160 V-1000 V), el inversor puede rastrear el punto de máxima potencia de la cadena.

 

Nota: El voltaje de funcionamiento óptimo del inversor trifásico es de alrededor de 620 V, momento en el que el inversor tiene la mayor eficiencia de conversión. En aplicaciones reales, cuando el voltaje de funcionamiento de la cadena es inferior al voltaje nominal (620 V), el circuito de refuerzo del inversor comienza a funcionar, lo que producirá ciertas pérdidas y reducirá la eficiencia. Por lo tanto, se recomienda que el voltaje MPPT de cada cadena de componentes sea ligeramente superior a 620 V al configurar la cadena.

 

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4. La cantidad de rutas MPPT y la cantidad de cadenas por entrada MPPT se refieren a la cantidad de rutas MPPT del inversor y la cantidad de cadenas que se pueden conectar a cada MPPT.

Tome la siguiente figura como ejemplo:

 

Hay 6 entradas de CC, a saber, A, B, C, D, E y F. PV1 y PV2 representan dos entradas MPPT. Las entradas de cadena en un MPPT deben ser iguales y las entradas de cadena en diferentes MPPT pueden ser diferentes, es decir, A=B=CD=E=F, pero A puede ser desigual a D.

 

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5. Corriente continua máxima
 

 

La corriente máxima permitida para pasar a través del inversor, corriente de entrada de CC máxima=corriente de entrada máxima de una sola cadena x número de cadenas.

 

Parámetros técnicos del lado de salida de CA del inversor

Salida (CA)

 

Potencia nominal de salida

30000 W

Potencia máxima de salida

33000 W

Potencia aparente máxima de salida

33000VA

Corriente máxima de salida

47.8 A

Tensión nominal de red

3/N/PE, 230V/400V, 220V/380V

Rango de tensión de red

156 V-300 V (voltaje de fase)

Frecuencia de red nominal/rango de frecuencia de red

50 Hz/45 Hz-55 Hz

Tasa de distorsión de forma de onda actual total

<3% (at rated power) <0.5 % In

Componente CC

>0.99 a potencia nominal)

factor de potencia

0.8 adelantado - 0.8 retrasado

Rango de factor de potencia ajustable

3/3-N-PE

Número de fases de alimentación/Número de fases de salida

30000 W

 

1. Potencia de salida nominal
 

 

Se refiere a la potencia de salida del inversor a voltaje y corriente nominales, que es la potencia que se puede generar de manera estable durante mucho tiempo.

 

2. Potencia máxima de salida
 

 

La potencia máxima también se denomina potencia máxima, que se refiere al valor de potencia máxima que el inversor puede generar en muy poco tiempo. Dado que la potencia máxima sólo puede mantenerse durante un tiempo muy corto, no tiene mucha importancia como referencia.

 

3. Factor de potencia
 

 

En un circuito de CA, el coseno de la diferencia de fase (Ф) entre voltaje y corriente se llama factor de potencia, que se representa con el símbolo cosФ. En términos de valor numérico, el factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, es decir, cosФ{{0}}P/S. En términos generales, el factor de potencia de cargas resistivas, como bombillas incandescentes y hornos de resistencia, es 1, y el factor de potencia de circuitos con cargas inductivas es generalmente inferior a 1. Cuando el factor de potencia del equipo es inferior a 0. 9, se impondrá una multa. El factor de potencia de salida del inversor Sungrow es 1 y se puede ajustar entre 0.8 en adelanto y 0,8 en atraso.

 

El factor de potencia es un tema que requiere especial atención en proyectos fotovoltaicos distribuidos industriales y comerciales. Debe considerarse desde una perspectiva del sistema. No sólo se debe considerar el tipo y tamaño de la carga, sino también el rendimiento, los puntos de prueba y los métodos de control del dispositivo de compensación reactiva. Se recomienda observar el funcionamiento de todo el sistema fotovoltaico para garantizar que la potencia activa del sistema sea normal.

 

Eficiencia
 

 

Eficiencia

 

Eficacia máxima

98.5%

Eficiencia europea

98.2%

 

El inversor es un dispositivo en una central fotovoltaica que convierte la energía CC generada por los componentes en energía CA.

En el proceso de convertir energía CC en energía CA, se pierde una pequeña cantidad de energía en forma de calor, por lo que la energía en el lado de salida de CA del inversor fotovoltaico es menor que la energía en el lado de entrada de CC. La relación entre la potencia de salida del inversor fotovoltaico en el extremo de CA y la potencia de entrada en el extremo de CC se denomina eficiencia de conversión del inversor.

 

Parámetros generales
 

 

Parámetros generales

 

Dimensiones (ancho*alto*profundidad)

410mm*530mm*208mm

Peso

26 kilogramos

método de aislamiento

Sin transformador

Nivel de protección

IP65

perdida de noche

Menor o igual a 1 W

Rango de temperatura de funcionamiento

25 grados -60 grados

Rango de humedad de funcionamiento

0%-100% (sin condensación)

Método de enfriamiento

Refrigeración por aire inteligente

Altitud máxima de funcionamiento

4000 m

Ruido

<50 dB

Mostrar

LED, aplicación

Comunicación

4G

Tipo de terminal CC

Terminal compatible con MC4

Tipo de terminal de CA

terminal OT/DT

Cumplimiento de las normas

NB/T 32004-2018
GB/T37408-2019

Soporte de red

Anti-isla, regulación de potencia activa y reactiva, control PF, arranque/apagado suave

 

1. Tamaño, peso y método de instalación
 

 

Los inversores fotovoltaicos de tamaño pequeño, peso ligero y método de instalación sencillo siempre han sido los preferidos por los clientes. El tamaño pequeño y el peso liviano a menudo significan un transporte conveniente, lo que reduce el riesgo de daños a la máquina durante el transporte. El método de instalación montado en la pared es la primera opción de los clientes. Los clientes solo necesitan verificar si la pared o el punto de fijación de la instalación es estable y confiable, lo que reduce la mano de obra y los recursos materiales de la instalación.

 

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2. Rango de temperatura de funcionamiento
 

 

El rango de temperatura de funcionamiento también es un parámetro técnico al que todos deben prestar atención. El rango de temperatura de funcionamiento del inversor a menudo refleja la capacidad del inversor para soportar temperaturas altas y bajas y determina la vida útil del inversor. Si el inversor tiene un rango de temperatura ambiente más amplio, significa que el inversor tiene una mejor capacidad para soportar temperaturas altas y bajas y tiene un mejor rendimiento.

 

3. Nivel de protección
 

 

En términos generales, los inversores fotovoltaicos se dividen en uso interior y exterior. Aquellos con un nivel de protección relativamente bajo, generalmente IP20 o IP23, son para uso en interiores y requieren una sala dedicada al inversor. Tanto IP54 como IP65 cumplen con los estándares para uso en exteriores y no requieren una sala de inversores.

 

Nota: Puede instalar de forma segura un inversor con un nivel de protección IP65 en exteriores, pero debe agregar una cubierta al inversor, instalarlo debajo del alero o instalarlo en un soporte (debajo del componente), etc., para garantizar que evita la luz solar directa, reduce el impacto de diversos factores adversos y garantiza el retorno de la inversión del sistema fotovoltaico durante todo su ciclo de vida.

 

4. Método de enfriamiento
 

 

Muchos fabricantes de inversores tienen opiniones diferentes sobre el método de refrigeración. Algunos fabricantes piensan que los ventiladores no son necesarios en absoluto, mientras que otros piensan que todos los inversores deberían estar equipados con ventiladores.

Ambas declaraciones tienen sus propias razones. El ventilador es una pieza consumible. Si se utiliza durante mucho tiempo, se dañará fácilmente, lo que reducirá la estabilidad del inversor y aumentará los costes de operación y mantenimiento.

Por otro lado, si no se instala el ventilador, la disipación de calor del inversor se verá afectada, especialmente cuando la temperatura ambiente exterior es muy alta. El inversor no puede disipar el calor a tiempo, lo que afectará su vida útil. Por supuesto, bajo ciertas condiciones, debemos considerar cómo evitar el impacto del viento y la arena en los equipos con ventiladores.

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