Analyse der Hauptparameter des Wechselrichters

Apr 13, 2024

Der DC-Eingang des netzgekoppelten Photovoltaik-Wechselrichters umfasst hauptsächlich die maximale Eingangsspannung, die Startspannung, die Nenneingangsspannung, die MPPT-Spannung und die Anzahl der MPPTs.

Unter anderem bestimmt der MPPT-Spannungsbereich, ob die Spannung nach der Reihenschaltung der Photovoltaik-Strings dem optimalen Spannungseingangsbereich des Wechselrichters entspricht. Die Anzahl der MPPTs und die maximale Anzahl der Eingangsstränge für jeden MPPT bestimmen die seriell-parallele Designmethode von Photovoltaikmodulen. Der maximale Eingangsstrom bestimmt den maximalen String-Eingangsstromwert jedes MPPT und ist eine wichtige Bestimmungsbedingung für die Auswahl von Photovoltaikmodulen.

Der Wechselstromausgang des netzgekoppelten Photovoltaik-Wechselrichters umfasst hauptsächlich Nennausgangsleistung, maximale Ausgangsleistung, maximalen Ausgangsstrom, Nennnetzspannung usw. Die Ausgangsleistung des Wechselrichters darf unter normalen Arbeitsbedingungen die Nennleistung nicht überschreiten. Wenn ausreichend Sonnenschein vorhanden ist, kann der Ausgang des Wechselrichters für kurze Zeit mit der maximalen Ausgangsleistung betrieben werden.

Darüber hinaus ist der Leistungsfaktor des Wechselrichters das Verhältnis der Ausgangsleistung zur Scheinleistung. Je näher dieser Wert bei 1 liegt, desto höher ist der Wirkungsgrad des Wechselrichters.

Zu den Schutzfunktionen von netzgekoppelten Photovoltaik-Wechselrichtern gehören hauptsächlich DC-Verpolungsschutz, AC-Kurzschlussschutz, Anti-Islanding-Schutz, Überspannungsschutz, AC- und DC-Überspannungs- und Unterspannungsschutz, Leckstromschutz usw.

1. DC-Verpolungsschutz: Verhindert einen AC-Kurzschluss, wenn der positive Eingangsanschluss und der negative Eingangsanschluss des Wechselrichters vertauscht sind.

2. AC-Kurzschlussschutz: Verhindern Sie einen Kurzschluss auf der AC-Ausgangsseite des Wechselrichters. Gleichzeitig schützt sich der Wechselrichter bei einem Kurzschluss im Stromnetz.

3. Anti-Islanding-Schutz: Wenn das Stromnetz Strom und Spannung verliert, funktioniert der Wechselrichter aufgrund des Spannungsverlusts nicht mehr.

4. Überspannungsschutz: Schützt den Wechselrichter vor transienter Überspannung.

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