شرح تفصيلي لمعلمات العاكس المتصل بالشبكة الكهروضوئية
لنأخذ العاكس SG30T-CN من Sungrow كمثال.
المعلمات التقنية لجانب إدخال التيار المتردد العاكس
|
نموذج المنتج |
SG30T-CN |
|
الإدخال (تيار مستمر) |
|
|
الحد الأقصى لجهد الإدخال |
1100V |
|
الحد الأدنى من جهد الإدخال/جهد بدء التشغيل |
160V/180V |
|
تصنيف جهد الإدخال |
640V |
|
نطاق الجهد MPPT |
160V-1000V |
|
الحد الأقصى لعدد سلاسل الإدخال لكل MPPT |
2/2 |
|
الحد الأقصى لتيار الإدخال لكل قناة |
36A/36A |
|
الحد الأقصى لتيار الإدخال |
72 A(36 A/36 A) |
|
كمية MPPT |
2 |
|
الحد الأقصى للتيار المسموح به لمحطة الإدخال |
20 A |
|
الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة DC |
80 A(40 A/40 A) |
1. النموذج والتسمية
على سبيل المثال: العاكس SG30T-CN
SG: يمثل خط إنتاج عاكس Sunshine؛
T: ثلاثة يمثل العاكس ثلاثي الطور
30: يمثل طاقة خرج العاكس البالغة 30 كيلو واط؛
CN: يمثل النسخة الصينية.
2. الحد الأقصى لجهد الإدخال
يشير هذا إلى الحد الأقصى للجهد المسموح بإدخاله إلى العاكس، أي أن مجموع جهود الدائرة المفتوحة لجميع اللوحات في سلسلة واحدة لا يمكن أن يتجاوز هذه القيمة.
على سبيل المثال، بالنسبة لعاكس SG30T-CN من Sungrow، مع الأخذ في الاعتبار خصائص درجة الحرارة السلبية لجهد الدائرة المفتوحة للمكونات في الطقس البارد (يزداد جهد الدائرة المفتوحة مع انخفاض درجة الحرارة)، لا يمكن لجهد الدائرة المفتوحة لسلسلة واحدة أن تجاوز الحد الأقصى لجهد الإدخال للعاكس، 1100 فولت.
3. نطاق الجهد MPPT
يمكن لنطاق جهد MPPT الأوسع أن يحقق توليدًا مبكرًا للطاقة في الصباح وتوليد المزيد من الطاقة بعد غروب الشمس. عندما يصل جهد MPPT للسلسلة إلى نطاق جهد MPPT للعاكس (مثل نطاق الجهد لـ SG30T-CN من Sungrow هو 160V-1000V)، يمكن للعاكس تتبع أقصى نقطة طاقة للسلسلة.
ملاحظة: يبلغ جهد التشغيل الأمثل للعاكس ثلاثي الطور حوالي 620 فولت، وفي ذلك الوقت يتمتع العاكس بأعلى كفاءة تحويل. في التطبيقات الفعلية، عندما يكون جهد تشغيل السلسلة أقل من الجهد المقنن (620 فولت)، تبدأ دائرة تعزيز العاكس في العمل، مما يؤدي إلى خسائر معينة وتقليل الكفاءة. لذلك، يوصى بأن يكون جهد MPPT لكل سلسلة من المكونات أعلى قليلاً من 620 فولت عند تكوين السلسلة.

4. يشير عدد مسارات MPPT وعدد السلاسل لكل مدخل MPPT إلى عدد مسارات MPPT للعاكس وعدد السلاسل التي يمكن توصيلها بكل MPPT.
خذ الشكل التالي كمثال:
هناك 6 مدخلات للتيار المستمر، وهي A وB وC وD وE وF. يمثل PV1 وPV2 مدخلين MPPT. يجب أن تكون مدخلات السلسلة تحت MPPT واحد متساوية، ويمكن أن تكون مدخلات السلسلة تحت MPPTs مختلفة غير متساوية، أي A=B=CD=E=F، لكن A يمكن أن يكون غير مساوٍ لـ D.

5. الحد الأقصى للتيار المستمر
الحد الأقصى للتيار المسموح بالمرور عبر العاكس، والحد الأقصى لتيار إدخال التيار المستمر=الحد الأقصى لتيار الإدخال لسلسلة واحدة × عدد السلاسل.
المعلمات التقنية لجانب إخراج التيار المتردد العاكس
|
الإخراج (التيار المتردد) |
|
|
طاقة الإخراج المقدرة |
30000 W |
|
الحد الأقصى لطاقة الإخراج |
33000 W |
|
الحد الأقصى من قوة الإخراج الواضحة |
33000 فولت أمبير |
|
الحد الأقصى للإخراج الحالي |
47.8 A |
|
تصنيف جهد الشبكة |
3/ن/بي، 230 فولت/400 فولت، 220 فولت/380 فولت |
|
نطاق جهد الشبكة |
156 فولت -300 فولت (جهد الطور) |
|
تردد الشبكة المقدر / نطاق تردد الشبكة |
50 هرتز/45 هرتز-55 هرتز |
|
إجمالي معدل تشويه الموجي الحالي |
<3% (at rated power) <0.5 % In |
|
مكون العاصمة |
>0.99 عند الطاقة المقدرة) |
|
عامل الطاقة |
0.8 متقدم - 0.8 متخلف |
|
نطاق عامل الطاقة قابل للتعديل |
3/3-N-PE |
|
عدد مراحل التغذية / عدد مراحل الإخراج |
30000 W |
1. طاقة الإخراج المقدرة
إنه يشير إلى طاقة الخرج للعاكس عند الجهد والتيار المقنن، وهي الطاقة التي يمكن إخراجها بثبات لفترة طويلة.
2. الحد الأقصى لطاقة الإخراج
وتسمى الطاقة القصوى أيضًا طاقة الذروة، والتي تشير إلى الحد الأقصى لقيمة الطاقة التي يمكن للعاكس إخراجها في وقت قصير جدًا. نظرًا لأنه لا يمكن الحفاظ على الطاقة القصوى إلا لفترة قصيرة جدًا، فليس لها أهمية مرجعية كبيرة.
3. عامل الطاقة
في دائرة التيار المتردد، يسمى جيب التمام لفرق الطور (Ф) بين الجهد والتيار بعامل القدرة، والذي يمثله الرمز cosФ. من حيث القيمة العددية، فإن عامل القدرة هو نسبة القدرة النشطة إلى القدرة الظاهرة، أي cosФ{{0}}P/S. بشكل عام، معامل القدرة للأحمال المقاومة مثل المصابيح المتوهجة وأفران المقاومة هو 1، ومعامل القدرة للدوائر ذات الأحمال الحثية أقل من 1 بشكل عام. عندما يكون معامل القدرة للمعدات أقل من 0. 9، سيتم فرض غرامة. إن ناتج عامل الطاقة لعاكس Sungrow هو 1، ويمكن ضبطه بين 0.8 متقدم و0.8 متأخر.
يعد عامل الطاقة مشكلة تتطلب اهتمامًا خاصًا في المشاريع الكهروضوئية الموزعة الصناعية والتجارية. يجب أن يتم النظر فيها من منظور النظام. ولا ينبغي النظر في نوع وحجم الحمولة فحسب، بل يجب أيضًا مراعاة الأداء ونقاط الاختبار وطرق التحكم لجهاز التعويض التفاعلي. يوصى بمراقبة تشغيل النظام الكهروضوئي بأكمله للتأكد من أن الطاقة النشطة للنظام طبيعية.
كفاءة
|
كفاءة |
|
|
أقصى قدر من الكفاءة |
98.5% |
|
الكفاءة الأوروبية |
98.2% |
العاكس هو جهاز في محطة الطاقة الكهروضوئية يقوم بتحويل طاقة التيار المستمر الناتجة عن المكونات إلى طاقة تيار متردد.
في عملية تحويل طاقة التيار المستمر إلى طاقة تيار متردد، يتم فقدان كمية صغيرة من الطاقة على شكل حرارة، وبالتالي فإن الطاقة الموجودة على جانب خرج التيار المتردد للعاكس الكهروضوئي أقل من الطاقة الموجودة على جانب إدخال التيار المستمر. تسمى نسبة طاقة الخرج للعاكس الكهروضوئي عند طرف التيار المتردد إلى طاقة الإدخال عند طرف التيار المستمر بكفاءة تحويل العاكس.
المعلمات العامة
|
المعلمات العامة |
|
|
الأبعاد (العرض*الارتفاع*العمق) |
410 ملم * 530 ملم * 208 ملم |
|
وزن |
26 كجم |
|
طريقة العزل |
بدون محول |
|
مستوى الحماية |
IP65 |
|
خسارة الليل |
أقل من أو يساوي 1 واط |
|
نطاق درجة حرارة التشغيل |
25 درجة -60 درجة |
|
نطاق رطوبة التشغيل |
0%-100% (بدون تكثيف) |
|
طريقة التبريد |
تبريد الهواء الذكي |
|
أقصى ارتفاع للتشغيل |
4000 m |
|
ضوضاء |
<50 dB |
|
عرض |
الصمام، التطبيق |
|
تواصل |
4G |
|
نوع محطة العاصمة |
محطة متوافقة مع MC4 |
|
نوع محطة التيار المتردد |
محطة OT/DT |
|
الامتثال للمعايير |
ملحوظة/ت 32004-2018 |
|
دعم الشبكة |
مقاومة للجزيرة، تنظيم الطاقة النشط والمتفاعل، التحكم في PF، التشغيل/الإيقاف الناعم |
1. الحجم والوزن وطريقة التثبيت
لقد كانت العاكسات الكهروضوئية ذات الحجم الصغير والوزن الخفيف وطريقة التركيب البسيطة مفضلة دائمًا من قبل العملاء. الحجم الصغير والوزن الخفيف غالبًا ما يعني النقل المريح، مما يقلل من خطر تلف الماكينة أثناء النقل. طريقة التثبيت على الحائط هي الخيار الأول للعملاء. يحتاج العملاء فقط إلى التحقق مما إذا كان الجدار أو نقطة تثبيت التثبيت مستقرة وموثوقة، مما يقلل من القوى العاملة والموارد المادية للتركيب.

2. نطاق درجة حرارة التشغيل
يعد نطاق درجة حرارة التشغيل أيضًا معلمة فنية يجب على الجميع الانتباه إليها. غالبًا ما يعكس نطاق درجة حرارة تشغيل العاكس قدرة العاكس على تحمل درجات الحرارة المنخفضة والعالية ويحدد عمر العاكس. إذا كان العاكس لديه نطاق أوسع لدرجة الحرارة المحيطة، فهذا يعني أن العاكس لديه قدرة أفضل على تحمل درجات الحرارة المنخفضة والعالية وأداء أفضل.
3. مستوى الحماية
بشكل عام، تنقسم العاكسات الكهروضوئية إلى استخدام داخلي وخارجي. تلك التي تتمتع بمستوى حماية منخفض نسبيًا، عمومًا IP20 أو IP23، مخصصة للاستخدام الداخلي وتتطلب غرفة عاكسة مخصصة. يتوافق كل من IP54 وIP65 مع معايير الاستخدام الخارجي ولا يتطلبان غرفة عاكسة.
ملاحظة: يمكنك تركيب عاكس بمستوى حماية IP65 بأمان في الهواء الطلق، ولكن يجب عليك إضافة غطاء للعاكس، أو تثبيته تحت الأفاريز، أو تثبيته على حامل (تحت المكون)، وما إلى ذلك، للتأكد من ذلك. فهو يتجنب أشعة الشمس المباشرة، ويقلل من تأثير العوامل الضارة المختلفة، ويضمن العائد الاستثماري للنظام الكهروضوئي طوال دورة حياته.
4. طريقة التبريد
لدى العديد من الشركات المصنعة للعاكس آراء مختلفة حول طريقة التبريد. تعتقد بعض الشركات المصنعة أنه ليست هناك حاجة للمراوح على الإطلاق، بينما يعتقد البعض الآخر أن جميع العاكسات يجب أن تكون مجهزة بالمراوح.
كل من هذه التصريحات لها أسبابها الخاصة. المروحة جزء مستهلك. إذا تم استخدامه لفترة طويلة، فإنه سوف يتلف بسهولة، مما يقلل من استقرار العاكس ويزيد من تكاليف التشغيل والصيانة.
من ناحية أخرى، إذا لم يتم تركيب المروحة، فسوف يتأثر تبديد الحرارة للعاكس، خاصة عندما تكون درجة الحرارة المحيطة الخارجية مرتفعة جدًا. لا يستطيع العاكس تبديد الحرارة في الوقت المناسب، مما سيؤثر على حياته. بالطبع، في ظل ظروف معينة، نحتاج إلى التفكير في كيفية تجنب تأثير الرياح والرمال على المعدات ذات المراوح.

