Ao escolher um inversor solar híbrido fora da rede, além de prestar atenção à forma de onda de saída e ao tipo de isolamento do inversor, vários parâmetros técnicos também são muito importantes, como a tensão do sistema, potência de saída, potência de pico, eficiência de conversão, tempo de comutação, Etc. A seleção desses parâmetros afeta significativamente a demanda de energia da carga.
É a tensão da bateria, a tensão de entrada do inversor solar híbrido fora da rede e a tensão de saída do controlador são consistentes. Ao projetar e selecionar, deve-se notar que é consistente com o controlador.
Inversor solar híbrido fora da redePotência de saída é expressa de duas maneiras, uma é o método de representação de potência aparente, a unidade é VA, isso se refere à marca theUPS, a potência ativa de saída real precisa ser multiplicada pelo fator de potência, como 500VA do inversor solar híbrido fora da rede, o fator de potência é 0,8, E a potência ativa de saída real é de 400W, o que significa que pode alimentar uma carga resistiva, como luzes, fogões de indução, etc.; O segundo é o método de representação de potência ativa, a unidade isW, por exemplo, inversor solar híbrido fora da rede de 5000W, a potência ativa de saída real é 5000W.
Em sistemas fotovoltaicos fora da rede, os componentes, baterias, inversores e cargas constituem um sistema elétrico. A potência de saída do inversor é determinada pela carga. Algumas cargas indutivas, como condicionadores de ar, bombas de água, etc., têm motores internos e a potência de partida é de 3 a 5 vezes a potência nominal. Portanto, os inversores solares híbridos fora da rede têm requisitos especiais para sobrecarga. O pico de energia é a capacidade de sobrecarga do inversor solar híbrido fora da rede.
O inversor fornece energia de partida para a carga, parte dela vem da bateria ou módulos fotovoltaicos, e a parte em excesso é fornecida pelos componentes de armazenamento de energia dentro do inversor-capacitores e indutores. Capacitores e indutores são componentes de armazenamento de energia. A diferença é que o capacitor armazena energia elétrica na forma de um campo elétrico. Quanto maior a capacitância, mais energia elétrica é armazenada. O indutor armazena energia na forma de um campo magnético. Quanto maior a permeabilidade do núcleo, maior a indutância e mais energia ele pode armazenar.
A eficiência de conversão do sistema fora da rede inclui dois aspectos: primeiro, a eficiência da própria máquina, os inversores solares híbridos fora da rede têm circuitos complexos e requerem vários estágios de transformação, portanto, a eficiência geral é ligeiramente inferior à dos inversores vinculados à rede, geralmente entre 80%-90%. Quanto maior a potência do inversor, maior a eficiência. O isolamento de alta frequência é mais eficiente do que o isolamento de baixa frequência, e quanto maior a tensão do sistema, maior a eficiência. Em segundo lugar está a eficiência da carga e descarga da bateria, que está relacionada ao tipo de bateria. Quando a geração de energia fotovoltaica e o consumo de energia de carga são sincronizados, a fotovoltaica pode fornecer energia diretamente à carga sem passar pela conversão da bateria.
O sistema fora da rede possui três modos para a carga: fotovoltaico, bateria e rede. Quando a energia da bateria é insuficiente e muda para o modo de grade, há um tempo de comutação. Alguns inversores solares híbridos fora da rede usam interruptores eletrônicos, e o tempo é de 10 milissegundos, os computadores desktop não desligam e as luzes não piscam. Alguns inversores solares híbridos fora da rede usam relés, e o tempo pode exceder 20 mili segundos, fazendo com que os computadores desktop desligem ou reiniciem.
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