Introducción del producto
El inversor fotovoltaico aislado es un dispositivo de conversión de energía que aumenta la potencia de CC de entrada mediante una configuración push-pull y luego la invierte en potencia de CA de 220 V a través de la tecnología de modulación de ancho de pulso sinusoidal SPWM del puente inversor.
Al igual que los inversores conectados a la red, los inversores fotovoltaicos aislados de la red requieren alta eficiencia, alta confiabilidad y un amplio rango de voltaje de entrada de CC; en sistemas de energía fotovoltaica de capacidad media y grande, la salida del inversor debe ser una onda sinusoidal con baja distorsión.
Rendimiento y características
1. Se utiliza un microcontrolador de 16 bits o un microprocesador DSP de 32 bits para el control.
2. Modo de control PWM, mejora enormemente la eficiencia.
3. Adoptar pantalla digital o LCD para mostrar diversos parámetros de funcionamiento y poder configurar los parámetros relevantes.
4. Salida de onda cuadrada, onda modificada y onda sinusoidal. La tasa de distorsión de la forma de onda de la salida de onda sinusoidal es inferior al 5%.
5. Precisión de estabilización de alta tensión: bajo carga nominal, la precisión de salida es generalmente inferior a más o menos 3%.
6. Función de arranque suave para evitar un impacto de alta corriente en la batería y la carga.
7. Aislamiento por transformador de alta frecuencia, tamaño pequeño y peso ligero.
8. Equipado con interfaz de comunicación RS232/485 estándar, conveniente para el control de comunicación remota.
9. Puede utilizarse en un entorno a más de 5500 metros sobre el nivel del mar.
10. Con protección contra conexión inversa de entrada, protección contra subtensión de entrada, protección contra sobretensión de entrada, protección contra sobretensión de salida, protección contra sobrecarga de salida, protección contra cortocircuito de salida, protección contra sobrecalentamiento y otras funciones de protección.
Parámetros técnicos importantes de los inversores fuera de la red
Al elegir un inversor fuera de la red, además de prestar atención a la forma de onda de salida y al tipo de aislamiento del inversor, existen varios parámetros técnicos que también son muy importantes, como el voltaje del sistema, la potencia de salida, la potencia pico, la eficiencia de conversión, el tiempo de conmutación, etc. La selección de estos parámetros tiene un gran impacto en la demanda de electricidad de la carga.
1) Tensión del sistema:
Se trata del voltaje del paquete de baterías. El voltaje de entrada del inversor aislado y el voltaje de salida del controlador son iguales, por lo que al diseñar y seleccionar el modelo, asegúrese de que coincidan con los del controlador.
2) Potencia de salida:
La expresión de la potencia de salida de un inversor fuera de la red tiene dos tipos: una es la expresión de potencia aparente, cuya unidad es VA (potencia activa real), que se utiliza como referencia en los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). La potencia activa real de salida también necesita ser multiplicada por el factor de potencia. Por ejemplo, un inversor fuera de la red de 500 VA, con un factor de potencia de 0,8, tiene una potencia activa real de salida de 400 W, lo que significa que puede alimentar una carga resistiva de 400 W, como luces eléctricas, cocinas de inducción, etc. La segunda es la expresión de potencia activa, cuya unidad es W (potencia activa real), por ejemplo, un inversor fuera de la red de 5000 W tiene una potencia activa real de salida de 5000 W.
3) Potencia máxima:
En un sistema fotovoltaico aislado de la red, los módulos, las baterías, los inversores y las cargas constituyen el sistema eléctrico. La potencia de salida del inversor está determinada por la carga. Algunas cargas inductivas, como aires acondicionados, bombas, etc., requieren una potencia de arranque de 3 a 5 veces la potencia nominal, por lo que el inversor aislado de la red tiene requisitos especiales de sobrecarga. La potencia pico es la capacidad de sobrecarga del inversor aislado de la red.
El inversor proporciona energía de arranque a la carga, en parte proveniente de la batería o del módulo fotovoltaico, y el excedente lo proporcionan los componentes de almacenamiento de energía internos: condensadores e inductores. Ambos son componentes de almacenamiento de energía, pero la diferencia radica en que los condensadores almacenan energía eléctrica en forma de campo eléctrico, y cuanto mayor sea su capacidad, mayor será la energía que pueden almacenar. Los inductores, por otro lado, almacenan energía en forma de campo magnético. Cuanto mayor sea la permeabilidad magnética del núcleo del inductor, mayor será su inductancia y, por lo tanto, mayor la energía que puede almacenar.
4) Eficiencia de conversión:
La eficiencia de conversión de un sistema aislado de la red comprende dos aspectos: primero, la eficiencia del propio equipo. El circuito inversor aislado es complejo, ya que realiza conversiones en múltiples etapas, por lo que su eficiencia general es ligeramente inferior a la de un inversor conectado a la red, generalmente entre el 80 % y el 90 %. Cuanto mayor sea la potencia del inversor, mayor será su eficiencia; la eficiencia del aislamiento de alta frecuencia es mayor que la del aislamiento de frecuencia, y a mayor voltaje del sistema, mayor será la eficiencia. Segundo, la eficiencia de carga y descarga de la batería, que depende del tipo de batería. Cuando la generación de energía fotovoltaica y la potencia de carga se sincronizan, la energía fotovoltaica puede alimentar directamente la carga, sin necesidad de conversión a través de la batería.
5) Tiempo de conmutación:
En un sistema aislado de la red con carga, existen tres modos: fotovoltaico, batería y red eléctrica. Cuando la energía de la batería es insuficiente, se cambia al modo de red eléctrica. Existe un tiempo de conmutación; algunos inversores aislados de la red utilizan un interruptor electrónico, con un tiempo inferior a 10 milisegundos, lo que evita que los ordenadores de sobremesa se apaguen y que la iluminación parpadee. Otros inversores aislados de la red utilizan un relé, cuyo tiempo puede superar los 20 milisegundos, pudiendo provocar que el ordenador de sobremesa se apague o se reinicie.