Слънчев инвертор

solar inverter
 
Какво е слънчев инвертор?
 

Основната функция на инвертора е промяна на електричеството от постоянен ток към променлив ток. Слънчевите панели генерират постоянен ток, който не може да се използва от мрежата. Инвертор гарантира, че енергията, която генерирате, е съвместима с мрежата, като я превключва към променлив ток.

 

 
Защо да изберете нас?
 

Контрол на качеството

Нашите продукти са получили множество сертификати. Ние считаме качеството за живота на предприятието, а цялостният контрол на индустриалната верига гарантира качеството на продукта.

Дълга гаранция

Гарантираме 12 години ограничена гаранция за материали и изработка, 10 години ограничена гаранция за 90% линейна изходна мощност, 25 години ограничена гаранция за 80% линейна изходна мощност.

Решение на едно гише

Ние се фокусираме върху проектирането на фотоволтаични системи, проучване и развитие, производство и предоставяме на клиентите висококачествена фотоволтаична инсталация, въвеждане в експлоатация.

Качествени услуги

Ние предоставяме висококачествени услуги, които отговарят на най-високите индустриални стандарти. Ние следваме най-добрите практики в нашите работни процеси и се придържаме към стриктни мерки за контрол на качеството, за да гарантираме, че предоставяме най-добрите резултати на нашите клиенти.

Слънчевият инвертор е критичен компонент на слънчевите енергийни системи, преобразуващ постоянен ток от слънчеви панели в променлив ток за използване в домове и предприятия. Тези инвертори подобряват енергийната ефективност и надеждност, осигурявайки безпроблемно интегриране на чиста слънчева енергия в електрическата мрежа.

 

Предимства на соларния инвертор

 

Основните предимства на соларния инвертор включват следното.

  • Слънчевата енергия намалява парниковия ефект, както и необичайните промени във времето.

  • Използвайки соларни продукти, можем да спестим пари, като намалим сметките за електричество

  • Слънчевият инвертор се използва за промяна на DC в AC и това е надежден източник на енергия.

  • Тези инвертори дават възможност на малкия бизнес, като намаляват техните енергийни нужди и изисквания.

  • Това са многофункционални устройства, тъй като са предварително програмирани да променят DC към AC, което подпомага големите потребители на енергия.

  • Лесен за настройка и по-разумен в сравнение с генераторите.

  • Поддръжката е лесна, тъй като работят добре дори при обичайна поддръжка.

Double Glass Module

 

Различни видове слънчеви инвертори

 

 

Мрежови слънчеви инвертори

Свързаните към мрежата слънчеви инвертори са най-разпространеният тип слънчеви инвертори. Те преобразуват постоянен ток от слънчеви панели в променлив ток, съвместим с електрическата мрежа, и изпращат излишната енергия, генерирана обратно в мрежата, което потенциално води до кредит върху сметката ви за електричество. Те не осигуряват резервно захранване по време на прекъсване на мрежата, тъй като са програмирани да се изключват автоматично от съображения за безопасност, когато мрежата спре.

 

Слънчеви инвертори извън мрежата

Слънчевите инвертори извън мрежата са ключови компоненти в самоподдържащите се слънчеви енергийни системи, които работят независимо, без да разчитат на електрическата мрежа. Тези инвертори играят жизненоважна роля при преобразуването на постояннотоковото електричество с ниско напрежение, генерирано от слънчеви панели, в използваема променливотокова мощност.
През светлата част на деня слънчевият масив зарежда батерията. Контролерът за зареждане регулира и предпазва батерията от презареждане, докато прекъсвачът за постоянен ток позволява безопасна поддръжка на слънчевия масив. Когато е необходимо променливотоково захранване, слънчевият инвертор извън мрежата преобразува съхраненото постояннотоково захранване от батериите в точното количество променливотоково захранване, необходимо за посрещане на изискванията за натоварване.

 

Хибридни соларни инвертори

Хибридните соларни инвертори предлагат най-доброто от двата свята, като комбинират характеристиките на свързаните с мрежата и извън мрежата инвертори, което ги прави универсални опции. Те работят с електрическата мрежа, както и със самостоятелна система извън мрежата, което ви позволява да използвате слънчева енергия, да съхранявате излишната енергия в батерии и дори да продавате излишната електроенергия обратно в мрежата. Хибридните инвертори са идеални за райони с ненадеждни мрежови връзки или региони, където разходите за електроенергия са високи. Тези системи позволяват по-голям контрол върху потреблението на енергия и осигуряват резервно захранване по време на прекъсвания на мрежата.

 

 

Как работят соларните инвертори?
Commercial Battery Storage
Lithium Battery Cabinet
Lithium Battery Storage Cabinet
Lithium Batteries For Solar Panels

Соларен инвертор преобразува изходния променлив постоянен ток (DC) на вашите слънчеви панели в променлив 120V/240V ток (AC). Тъй като домашните ви устройства работят с променлив ток вместо с постоянен ток, изходът на постоянен ток на вашите слънчеви панели трябва да се преобразува от слънчевия инвертор.


Слънчевите панели или фотоволтаичните (PV) клетки са съставени от силициеви клетки или алуминиево-галиеви полупроводникови слоеве и слънцето ги огрява. Слоевете са съставени от кръстовище, което свързва отрицателни и положителни слоеве.


Полупроводниковите слоеве абсорбират светлината от слънцето и я доставят до фотоволтаичната клетка. Тази енергия отскача електрони наоколо, причинявайки постоянен ток между отрицателния и положителния слой (DC). След като бъде генерирана, тази енергия или се съхранява в батерията за бъдеща употреба, или се доставя незабавно към работещ инвертор.


Захранването на инвертора се подава в DC формат, но вашият дом изисква AC. Инверторът улавя енергията и я изпраща през трансформатор, който генерира AC изход. По същество инверторът „измамва“ трансформатора да повярва, че DC е истински AC, като го принуждава да се държи като AC – DC се изпраща през два или повече транзистора, които се включват и изключват невероятно бързо, захранвайки две различни страни на трансформатора.

 

Как да изберете правилния размер инвертор за вашата слънчева инсталация?

За да изберете правилния инвертор за вашата система от соларни панели, вземете предвид следните фактори:

Обща консумация на енергия: Изчислете всичките си електрически товари и съберете техните изисквания за мощност, за да определите минималния мощностен капацитет, от който се нуждае вашият инвертор.

01

Обмислете бъдещи разширения: Вземете предвид всяко потенциално увеличение на нуждите от енергия, ако планирате да добавите още устройства или да разширите своята слънчева система в бъдеще.

02

Изберете размер на инвертора: Изберете инвертор, който може да се справи с нуждите ви от пикова мощност и има номинална мощност малко по-висока, за да позволи известно пространство.

03

Помислете за ефективност: Търсете инвертори с висока ефективност, за да минимизирате загубите на енергия по време на преобразуване.

04

Проверете за съвместимост: Уверете се, че инверторът е съвместим с вашите слънчеви панели и батерийна система, осигурявайки оптимална производителност и ефективност.

05

 

Какво прави слънчевият инвертор?

 

Слънчевите инвертори са важен компонент в слънчевия масив. Той играе основна роля във функционирането на системата за осигуряване на защита на системата. Функциите на инвертора са описани по-долу.

 

Преобразувайте постоянен ток в променлив ток
Повечето от оборудването в домовете и предприятията се захранва от променлив ток (AC). Но енергията, генерирана от слънчевите панели, е в постоянен ток (DC). Основната функция на слънчевия инвертор е да преобразува постоянен ток в променлив ток, използваем в домове и предприятия.

 

Увеличете максимално мощността
Инверторите непрекъснато проследяват изходното напрежение на слънчевия масив, за да идентифицират максималната мощност, при която модулите могат да работят. Ако възникне засенчване поради фактори на околната среда или влошени модули, инверторът може да идентифицира грешния пик в низа и да намали общото производство на енергия на системата.

 

Интерфейс с решетката
Новите интелигентни инвертори преминаха от еднопосочна комуникация с мрежата към двупосочна комуникация. С помощта на усъвършенстван софтуер, интелигентните инвертори специфични функции за поддръжка на мрежата, свързани с напрежение, честота, комуникации и управление.

 

Доклад за производството на енергия
Слънчевите инвертори улесняват проследяването на изходната мощност на техните системи за слънчева енергия. Някои от модерните инвертори имат кабелна Ethernet, Bluetooth или Wi-Fi свързаност, която помага на собствениците на соларни системи да преглеждат кодове за грешки, диагностика и подробности за производството на енергия на своите компютри или смартфони.

 

Осигурете безопасна работа на системата
По време на случай на електрическа дъга, причинена от разграждане на материала или стареене на системата, инверторите трябва да се изключат. Така че те са програмирани да идентифицират тези електрически дъги и могат бързо да се изключат, за да защитят системата.

 

Ефективност на слънчевия инвертор
 

По време на преобразуването на DC в AC електричество на инвертора, част от енергията се губи под формата на топлина. Инверторите за слънчева енергия с по-високо качество са по-ефективни, така че преобразуват повече електроенергия и нямат големи загуби по време на този процес на преобразуване.

Our Latest Triumph With A 360kW Solar Project in The Philippines

 

Completion Of 150KW Solar Power System in Davao, Philippines

Ефективността на преобразуване варира в зависимост от марката, но повечето качествени инвертори са около 97% до 99% ефективни, така че загубата на енергия е сравнително малка. Въпреки това засенчването и други фактори могат да окажат влияние върху ефективността на енергийната система и вашият фотоволтаичен инвертор играе роля в минимизирането на тези загуби.

 

Ключови термини за соларен инвертор, които трябва да знаете

 

 

Подстригване/скалпиране
Това е терминът, използван за описание на изходната енергия, която се губи поради по-ниски размери на инвертор.
Всеки даден инвертор има максимална номинална мощност (на жилищно ниво, измерена във W или kW). Когато слънчевата енергия доставя постоянен ток, надвишаващ максималната номинална мощност на този инвертор (което може да поеме инверторът), получената мощност се „отрязва“.
Важно е да вземете предвид максималната изходна мощност на масивите от слънчеви панели и да изберете инвертор с правилния размер, модел и тип, за да избегнете прекомерно изрязване.
Нормално е размерът на системата за постоянен ток да бъде около 1,2 пъти по-голям от максималната номинална променливотокова мощност на инверторната система. Например, 12 kW слънчев фотоволтаичен масив, съчетан с 10 kW инвертор, се казва, че има съотношение DC:Ac - или "коефициент на натоварване на инвертора" - от 1,2.
Когато вземете предвид реалните условия, специфични за обекта, които влияят на изходната мощност, може да има смисъл да оразмерите слънчевия масив малко по-голям от максималната номинална мощност на инвертора, тъй като може да има много малко „дни с ограничаване на мощността“ или екземпляри на изрязване за тази система.


Ефективност на инвертора
Ефективността на инвертора е процент, който ни казва колко DC мощност, входяща към инвертора, излиза като използваема променливотокова мощност. Никой инвертор не е 100% ефективен, въпреки че някои се доближават при благоприятни условия. При преобразуването от постоянен ток към променлив ток мощността се губи под формата на топлина.


Максимална мощност
Максималната мощност е най-високото количество мощност, разрешено за подаване на инвертор, което е функция от спецификациите на инвертора или максималната мощност, която може да произведе соларен панел. Това ще се случи при оптимален компромис между напрежение и ток по IV (ток и напрежение) крива на даден панел.


Максимална точка на мощност (MPP)
Максималната изходна мощност на слънчевата система ще варира в зависимост от условията, като например колко слънчева светлина получава, температура и други фактори. Слънчева фотоволтаична система с фиксиран наклон, стационарна, монтирана на покрив или на земята може да произвежда максималната си номинална мощност само през ограничен период от деня. Всяка конкретна слънчева клетка има своя собствена уникална IV крива, която свързва максималната изходна мощност с вариациите в тока (I) и напрежението (V).


Проследяване на максимална мощност (MPPT)
Устройство, което периодично проследява характеристиките на даден панел, поредица от панели или система и оптимизира и променя съответно напрежението и ампеража, за да произведе максимална мощност.


Микроинвертор
Устройство, което преобразува постоянен ток (DC), произведен от един слънчев панел, в променлив ток (AC).
Микроинверторите обикновено се свързват и инсталират на мястото на или зад всеки отделен слънчев панел в масив. Повечето производители на микроинвертори се инсталират на място, докато някои идват интегрирани в панел от производителя.


Оптимизатор
DC-DC преобразувател, оптимизатор или „оптимизатор на панели“ е захранващо електронно устройство на ниво модул, което увеличава енергийния изход на слънчевата система чрез постоянно измерване на MPPT на всеки отделен панел.
Панелът оптимизира работните характеристики на релето чрез система за наблюдение, за да улесни операциите и всяка необходима поддръжка. По същество оптимизаторите поддържат гъвкави системни дизайни и подредби – с множество ориентации на панели, наклони, азимути и типове модули в даден низ.
Може би най-благоприятното предимство от използването на DC оптимизатор е MPPT на ниво панел или проследяване на точката на максимална мощност. Резултатът е увеличен добив на енергия от панелна система, особено когато е подложена на периодична или широка сянка.


Точка на пикова мощност
Друг термин за точка на максимална мощност (MPP).


Струнен инвертор
Устройството, което преобразува електричество от постоянен ток (DC), произведено от групи слънчеви панели (наречени струни), в използваемо електричество от променлив ток (AC).
Струнните инвертори се считат за „зряла“ соларна технология, която се е доказала като ефективна, безопасна и надеждна. Жилищните, 240V AC стринг инвертори обикновено имат гаранции на производителя от около 10 години.

 

Фактори, които трябва да имате предвид при избора на соларен инвертор

Стабилност на изходното напрежение

Слънчевите клетки създават електричество, задържано в акумулаторни батерии, преди да бъдат преобразувани в 220V или 380V AC от соларни инвертори във фотоволтаичните системи. Изходното напрежение на акумулаторните батерии, от друга страна, се определя от зареждането и разреждането на самите акумулаторни батерии. Междувременно отклонението на изходното напрежение не трябва да надвишава 10 процента от номиналната стойност, когато товарът се промени неочаквано.

Номинална изходна честота

Тъй като тяхната идеална честота е 50 Hz, товарите с двигатели, като перални машини и хладилници, ще се нагреят и ще влошат ефективността и експлоатационния живот на системата. В резултат на това изходният ток на слънчевите инвертори трябва да бъде стабилен, обикновено 50Hz, с флуктуация от по-малко от 1% при нормални работни условия.

Sweden Begins Construction On 100MW Solar Project
Battery Storage System For Home

Изкривяване на формата на вълната на изходното напрежение

Максималната деформация на формата на вълната (или хармонично съдържание) трябва да бъде зададена за инверторите със синусоида. Общото изкривяване на формата на вълната на изходното напрежение е един от начините да го изразите, което не трябва да надвишава 5%. (10 процента са разрешени за еднофазен изход).
Тъй като хармоничният изходен ток от висок порядък на инверторите ще генерира вихрови токове и други допълнителни загуби върху индуктивния товар, прекомерната деформация на формата на вълната на инверторите ще причини силно нагряване на товарните компоненти, което не е податливо на безопасността на оборудването и оказва влияние върху оперативната ефективност на процеса.

Фактор на мощността на товара

Инверторите със синусоида имат коефициент на мощност на натоварване от {{0}}.7 до 0.9, с номинална стойност 0,9 и могат да се справят с индуктивни и капацитивни товари. Всеки път, когато мощността на натоварване е постоянна и активното управление на инвертора е ниско, необходимият капацитет на инвертора нараства.

 

Електронен шум
В силови и електронни устройства шумът се произвежда от трансформатори, филтри, индуктори, електромагнитни превключватели и вентилатори. Слънчевите инвертори не трябва да създават повече от 80 децибела шум при нормална работа, докато малките инвертори не трябва да правят повече от 65 децибела.


Номинален изходен ток (или номинален изходен капацитет)
Номиналният изходен ток на соларен инвертор се определя като номиналната изходна електроенергия в рамките на дадения диапазон на коефициента на мощност на натоварване. Номиналният изходен капацитет на специфичните соларни инвертори се измерва във VA или KVA.
Когато факторът на изходната мощност е 1, произведението от номиналните изходни волта и номиналния изходен ток се нарича номинален генериращ капацитет на инвертора (т.е. чисто съпротивително натоварване).


Ефективност на соларния инвертор
Ефективността на слънчевия инвертор се определя като процент на изходната мощност към входната мощност при специфични работни условия. Като цяло, номиналната ефективност на фотоволтаичните инвертори се отнася до ефективност под 80% от чистото съпротивително натоварване.
Основните инвертори имат условна ефективност от 80 до 95 процента. Ефективността на инверторите с ниска мощност е над 85%. Не само високоефективните инвертори трябва да бъдат избрани при действителното изграждане на фотоволтаична система, но товарът на фотоволтаичната система също трябва да работи с почти оптимална ефективност чрез логическото разположение на системата.


Мерки за защита
Един отличен соларен инвертор трябва също така да има цялостни защитни функции или процедури за справяне с различни странни сценарии по време на действителна работа, като гарантира, че инверторът и другите системни компоненти не са унищожени.

 

 
Защита от пренапрежение на входа

Соларният инвертор трябва да бъде защитен и показан с подкана, ако входното напрежение надвиши 130 процента.

 
Защита от ниско напрежение на входа

Инверторът трябва да бъде защитен и трябва да се показва подкана, когато входните напрежения са по-ниски от 85% от номиналните волта.

 
Защита от свръхток

Защитата от свръхток на инвертора трябва да осигури своевременно функциониране, когато се развие късо съединение или токът превиши разрешената стойност, за да се избегне разрушаване от пренапрежение. Преобразувателят трябва да може автоматично да се защити, ако работният ток надвиши 150 процента от номиналната стойност.

 
Защита от прегряване

Освен това, инверторите без функции за стабилизиране на напрежението трябва да включват защита от пренапрежение на изхода, за да предпазят товара от повреда.

 
Гаранция на соларен инвертор

Повечето стринг инверторни технологии имат 10-12-годишна гаранция. Гаранцията за инверторен продукт, известна още като гаранция за материалите, защитава структурната цялост на оборудването. Гаранцията на вашия продукт влиза в сила, ако вашият соларен инвертор развие дефект, има механичен проблем или показва прекомерно износване.

 

 

 
Нашата фабрика
 

 

DT MULTI TECH Co., Ltd., Високотехнологично предприятие, специализирано в областта на новата фотоволтаична енергия. Със седалище в красивия крайбрежен град Ксиамен, Фуджиан. Вашият доставчик на решения на едно гише, който се фокусира върху фотоволтаични системи чрез проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация с EPC и BOOT.

 

productcate-1-1

 

 
ЧЗВ
 
 

Въпрос: Какво прави слънчевият инвертор?

О: Инверторът е едно от най-важните части от оборудването в слънчевата енергийна система. Това е устройство, което преобразува електричеството от постоянен ток (DC), което генерира слънчев панел, в електричество от променлив ток (AC), което използва електрическата мрежа.

Въпрос: Каква е разликата между соларен панел и соларен инвертор?

О: Слънчевите панели генерират постоянен ток, който не може да се използва от мрежата. Инвертор гарантира, че енергията, която генерирате, е съвместима с мрежата, като я превключва към променлив ток. Инверторите днес обаче правят много повече. Те са част от оборудването, което наблюдава и отчита генерирането и потреблението на енергия.

В: Имате ли нужда от инвертор със слънчева енергия?

О: Да, слънчевата енергия може да работи без инвертор, ако постоянният ток захранва изключително вашия товар или уред. Инвертор преобразува постоянен ток в променлив ток, което ни позволява да захранваме нашия променлив товар.

Въпрос: Каква е разликата между соларен генератор и соларен инвертор?

О: Генераторите преобразуват енергията в електричество, докато инверторът не може да направи това. Инверторите вземат налична мощност от батерия или някакъв друг източник под формата на постоянен ток и я преобразуват в променлив ток, за да захранват къщата ви.

В: Колко дълго издържат соларните инвертори?

О: Струнните соларни инвертори имат очаквана продължителност на живот от 10-15 години, а микроинверторите могат да издържат 20-25 години. Въпреки че са оценени да издържат десетилетия, много фактори могат да повлияят на работата на инверторите: Топлина.

В: Колко инвертора са ми необходими за слънчеви панели?

О: Микроинверторите обикновено се поставят под всеки соларен панел, в съотношение един микроинвертор за всеки 1-4 панела.

В: Може ли соларен инвертор да захранва къща?

О: Има много предимства от използването на слънчева енергия във вашия дом, като намаляване на въглеродния ви отпечатък, спестяване на пари от сметката ви за енергия и подобряване на цялостната енергийна ефективност на вашия дом. Слънчевите инвертори осигуряват необходимия хардуер за преобразуване на слънчевите лъчи в използваема електроенергия за вашия дом.

В: Необходим ли е инвертор за слънчева енергия?

О: За да работи слънчева система, е необходим инвертор. Той преобразува енергията, събрана от панелите, в безопасен ток.

В: Мога ли да използвам соларен панел без инвертор и батерия?

О: Необходими са батерии, за да работят слънчевите панели извън мрежата. Батериите са необходими за съхраняване на електричество в слънчеви панели извън мрежата. При липса на електричество или батерии, единствената възможност е да закупите свързан към мрежата соларен инвертор.

Въпрос: Мога ли да използвам батерия без инвертор?

О: Без инвертор преобразуването на автомобилна батерия в контакт е невъзможно. Необходим е инвертор, който преобразува 12V DC (постоянен ток) в 230V AC (променлив ток). Уредите няма да работят без тази електрическа джаджа.

В: Инверторите губят ли енергия?

О: Инверторите губят електричество, когато батериите им не се използват и устройството е включено. Подлежи на промяна. В зависимост от устройството и дизайна на техните системи в режим на готовност, те могат да използват само 0,02 ампера или до два ампера.

Въпрос: Защо имам нужда от инвертор?

О: Когато инсталирате слънчева енергийна система, инверторите на мощност преобразуват слънчевата енергия в електричество, което може да се използва за захранване на електрониката на вашия автомобил. Това е чиста енергия, която не изтощава батерията на вашия автомобил.

В: Инверторите консумират ли много електричество?

О: Не, тъй като инверторът консумира около 8-10% повече енергия от уредите, той захранва. Това се дължи на ефективността на инвертора.

Въпрос: Можем ли да използваме електричество директно от слънчев панел?

О: Да, това е възможно. Наличието на резервна слънчева батерия може да бъде от полза в някои случаи, но не е задължително. В някои случаи слънчевата батерия plus може да помогне, докато в други слънчевите панели на покрива може да са най-добрият вариант.

Въпрос: Колко често трябва да миете вашите слънчеви панели?

О: Като обща насока планирайте почистване поне веднъж на всеки шест месеца и потенциално по-често, ако панелите изглеждат постоянно мръсни. Едно почистване на всеки шест месеца би трябвало да е достатъчно, ако няма голям проблем.

В: Можете ли да използвате слънчеви панели без електричество?

О: Слънчевите панели няма да могат да осигурят електричество на вашия дом или бизнес по време на прекъсване на захранването.

Въпрос: Какъв размер инвертор ми трябва за слънчеви панели?

О: Това би помогнало да съответства на мощността на вашите слънчеви панели като общо правило. Ще ви е необходим 3000-watt инвертор, ако слънчевите ви панели са 3000 вата. Преоразмеряването обаче може да бъде ефективно. Повечето системи са с максимална ефективност при около 120% надвишаване на слънчевия масив.

Въпрос: Защо имам нужда от инвертор?

О: Когато инсталирате слънчева енергийна система, инверторите на мощност преобразуват слънчевата енергия в електричество, което може да се използва за захранване на електрониката на вашия автомобил. Това е чиста енергия, която не изтощава батерията на вашия автомобил.

В: Инверторите консумират ли много електричество?

О: Не, тъй като инверторът консумира около 8-10% повече енергия от уредите, той захранва. Това се дължи на ефективността на инвертора.

Въпрос: Можем ли да използваме електричество директно от слънчев панел?

О: Да, това е възможно. Наличието на резервна слънчева батерия може да бъде от полза в някои случаи, но не е задължително. В някои случаи слънчевата батерия plus може да помогне, докато в други слънчевите панели на покрива може да са най-добрият вариант.

Като един от най-професионалните производители и доставчици на соларни инвертори, ние се отличаваме с качествени продукти и добро обслужване. Моля, бъдете сигурни, че ще продавате на едро евтин слънчев инвертор от нашата фабрика.