Al elegir un inversor solar híbrido fuera de la red, además de prestar atención a la forma de onda de salida y al tipo de aislamiento del inversor, varios parámetros técnicos también son muy importantes, como el voltaje del sistema, potencia de salida, potencia máxima, eficiencia de conversión, tiempo de conmutación, Etc. La selección de estos parámetros afecta significativamente la demanda de potencia de la carga.
Es el voltaje del paquete de baterías, el voltaje de entrada del inversor solar híbrido fuera de la red y el voltaje de salida del controlador son consistentes. Al diseñar y seleccionar, debe tenerse en cuenta que es consistente con el controlador.
Inversor solar híbrido fuera de la redLa potencia de salida se expresa de dos maneras, una es el método de representación de potencia aparente, la unidad es VA, esto se refiere a theUPS Mark, la potencia activa de salida real debe multiplicarse por el factor de potencia, como 500VA del inversor solar híbrido fuera de la red, el factor de potencia es 0,8, Y la potencia activa de salida real es de 400W, lo que significa que puede cargar a400Wresistive, como luces, cocinas de inducción, etc.; El segundo es el método de representación de potencia activa, la unidad isW, por ejemplo 5000W híbrido fuera de la red inversor solar, la potencia activa de salida real is5000W.
En los sistemas fotovoltaicos fuera de la red, los componentes, baterías, inversores y cargas constituyen un sistema eléctrico. La potencia de salida del inversor está determinada por la carga. Algunas cargas inductivas, como acondicionadores de aire, bombas de agua, etc., tienen motores en el interior, y la potencia de arranque es de 3 a 5 veces la potencia nominal. Por lo tanto, los inversores solares híbridos fuera de la red tienen requisitos especiales de sobrecarga. La potencia máxima es la capacidad de sobrecarga del inversor solar híbrido fuera de la red.
El inversor proporciona energía de inicio a la carga, parte de ella proviene de la batería o los módulos fotovoltaicos, y la parte sobrante es proporcionada por los componentes de almacenamiento de energía dentro del inversor: condensadores e inductores. Los condensadores e inductores son componentes de almacenamiento de energía. La diferencia es que el condensador almacena energía eléctrica en forma de campo eléctrico. Cuanto mayor sea la capacitancia, más energía eléctrica se almacena. El inductor almacena energía en forma de campo magnético. Cuanto mayor sea la permeabilidad del núcleo, mayor será la inductancia y más energía puede almacenar.
La eficiencia de conversión del sistema fuera de la red incluye dos aspectos: primero, la eficiencia de la máquina en sí, los inversores solares híbridos fuera de la red tienen circuitos complejos y requieren múltiples etapas de transformación, por lo que la eficiencia general es ligeramente inferior a la de los inversores vinculados a la red, generalmente entre el 80% y el 90%. Cuanto mayor sea la potencia del inversor, mayor será la eficiencia. El aislamiento de alta frecuencia es más eficiente que el aislamiento de baja frecuencia, y cuanto mayor es el voltaje del sistema, mayor es la eficiencia. En segundo lugar está la eficiencia de la carga y descarga de la batería, que está relacionada con el tipo de batería. Cuando la generación de energía fotovoltaica y el consumo de energía de carga se sincronizan, la fotovoltaica puede suministrar energía directamente a la carga sin pasar por la conversión de la batería.
El sistema fuera de la red tiene tres modos para la carga: fotovoltaica, batería y red. Cuando la energía de la batería es insuficiente y cambia al modo de red, hay un tiempo de conmutación. Algunos inversores solares híbridos fuera de la red usan interruptores electrónicos, y el tiempo es de 10 milisegundos, las computadoras de escritorio no se apagarán y las luces no parpadearán. Algunos inversores solares híbridos fuera de la red utilizan relés y el tiempo puede exceder los 20 milisegundos, lo que hace que las computadoras de escritorio se apaguen o reinicien.
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