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- Introduction de l'onduleur photovoltaïque à chaîne
Présentation des onduleurs photovoltaïques string
Les onduleurs photovoltaïques sont un élément indispensable de la production d'énergie photovoltaïque et leur fonction principale est de convertir le courant continu généré par les modules photovoltaïques en courant alternatif.
Historique du développement de l'onduleur photovoltaïque à chaîne
Historique du développement de l'onduleur photovoltaïque à chaîne
Au début, lors de la sélection et de la conception des onduleurs pour les centrales photovoltaïques domestiques, les onduleurs sont généralement sélectionnés le plus grand possible. Autrement dit, les centrales électriques au sol à grande échelle utilisent des onduleurs centralisés de 500 kW, les centrales électriques distribuées de moyenne et grande échelle utilisent des onduleurs centralisés de 100 à 250 kW et des onduleurs de chaîne de moins de 100 kW.
Brève introduction de l'onduleur photovoltaïque à chaîne
- Un niveau de protection élevé, généralement IP65, peut être installé directement à l'extérieur ;
- L'entrée DC est une borne étanche MC4 spéciale pour le photovoltaïque, qui peut être directement connectée à la carte de batterie sans passer par le boîtier de combinaison DC ;
- Large plage de tension de sortie, tension de ligne de sortie AC 480 V, peut être directement connectée au réseau électrique local monophasé ou triphasé ;
- Le nombre de canaux MPPT est généralement constitué de plusieurs entrées (notre société dispose de 6 MPPT). Le contrôle MPPT est plus fin et peut s'adapter aux exigences de divers scénarios d'application.
Avantages de l'onduleur photovoltaïque de type chaîne
1. L'onduleur string est doté d'un MPPT à l'extrémité DC et l'extrémité AC est connectée en parallèle au réseau. Son avantage est qu'il est moins affecté par les différences de modules entre les chaînes et l'occlusion des ombres, ce qui augmente au maximum la production d'énergie ;
Par exemple : lors de l'utilisation d'un onduleur photovoltaïque centralisé, les panneaux photovoltaïques étant connectés en série, la tension de chaque chaîne de panneaux photovoltaïques est la même. Cependant, lorsqu'il existe des facteurs externes tels que des ombres qui empêchent certains composants du panneau photovoltaïque de produire normalement de l'électricité, les zones correspondantes des autres panneaux photovoltaïques ne peuvent pas continuer à fonctionner. Par conséquent, la quantité d'énergie produite est réduite et la puissance prédéterminée ne peut pas être atteinte.
2. L'onduleur string MPPT a une large plage de tension, généralement de 250 à 800 V, et la configuration des composants est plus flexible. Dans les zones pluvieuses et brumeuses, le temps de génération est long.
3. L'onduleur connecté au réseau de type chaîne est de petite taille et léger, et est très pratique à manipuler et à installer. Dans diverses applications, il peut simplifier la construction et réduire l'occupation du sol, et la connexion de ligne CC ne nécessite pas de boîtiers de combinaison CC ni d'armoires de distribution d'énergie CC.
4. L'onduleur photovoltaïque de type chaîne présente les avantages d'une faible consommation d'énergie propre, d'un faible impact en cas de panne et d'un remplacement et d'une maintenance pratiques.
Présentation de notre onduleur photovoltaïque de type chaîne connecté au réseau
Dessin schématique de l'onduleur photovoltaïque
1. La technologie de suivi MPPT à 6 canaux utilise l'efficacité de conversion maximale des panneaux photovoltaïques. L'efficacité MPPT statique n'est pas inférieure à 99,9 % et l'efficacité MPPT dynamique n'est pas inférieure à 99 %.
2. Efficacité de conversion élevée, l'efficacité maximale des onduleurs photovoltaïques connectés au réseau ne doit pas être inférieure à 98,8. %, et le rendement pondéré européen ne devrait pas être inférieur à 98,4 %.
3. Deux niveaux de tension de 400 VAC et 500 VAC sont disponibles, qui couvrent entièrement les centrales électriques distribuées sur les toits et les grandes centrales électriques au sol.
4. Trois sections de puissance de 60 kW, 70 kW et 80 kW sont disponibles pour répondre aux besoins des clients. Exigences pour la sélection de la section de puissance.
5. Exigences en matière d'harmoniques : L'onduleur photovoltaïque connecté au réseau ne doit pas provoquer de distorsion excessive de la forme d'onde de la tension du réseau ni de tension harmonique ni de courant harmonique excessifs injectés dans le réseau pendant le fonctionnement pour garantir qu'il n’affecte pas négativement les autres équipements connectés au réseau. Lorsque l'onduleur photovoltaïque connecté au réseau est connecté au réseau électrique, le taux de distorsion harmonique total de la tension au point de connexion commun ne dépasse pas 5 %, le taux de teneur en tension harmonique impaire ne dépasse pas 4 % et la tension harmonique paire le taux de contenu ne dépasse pas 2%. Lorsque l'onduleur photovoltaïque connecté au réseau fonctionne à la puissance nominale, la distorsion harmonique totale du courant ne dépasse pas. 3 %.
Schéma d'association de l'onduleur
Associated object description
Module: 18 to 22 photovoltaic cell modules are connected in series to the DC input port of the photovoltaic grid-connected inverter. The photovoltaic grid-connected inverter has 12 DC input ports and can be connected to 12 strings of photovoltaic cell modules.
AC grid-connected cabinet: The AC grid-connected cabinet can aggregate the AC output of multiple photovoltaic grid-connected inverters into one channel, and connect it to a transformer or feed a 400V power grid.
Transformer: The transformer converts the low-voltage AC power output from the inverter into medium-high voltage AC power and feeds it into the 10kV / 35kV power grid. The PLC carrier communication receiving device is installed on the low-voltage side of the transformer.
Communication cabinet: The communication cabinet collects inverter data through RS485 or PLC carrier communication and forwards it to the monitoring cloud center or local monitoring.
Router: The inverter is connected to the router via WIFI to realize remote upload of data.
Monitoring cloud center: The monitoring cloud center collects inverter device information and operating data through the Internet, and implements data monitoring, fault diagnosis, and intelligent operation and maintenance of the inverter through a big data analysis system.
Local monitoring: The local monitoring implements real-time monitoring and control of the inverter.
APP: The mobile APP software reads the inverter data from the monitoring cloud center. Remote monitoring of the inverter can be achieved through the mobile APP.