1 базовая конфигурация
Набор фотоэлектрических систем генерации энергии в основном включает в себя солнечные батареи, фотогальванические инверторы и автоматические выключатели переменного тока. Базовая конфигурация показана на рисунке ниже. Фотовольтаическая струна, состоящая из фотоэлектрических модулей, преобразует солнечную энергию в электрическую энергию постоянного тока. Инвертор действует как промежуточный блок для преобразования этой энергии постоянного тока в мощность переменного тока, которая удовлетворяет требованиям сетки и подает ее в сетку.
2 основное оборудование
2.1 Солнечная батарея
Солнечная батарея использует солнечные модули XXX, а ее рабочие параметры показаны в таблице ниже.
2.2 Фотоэлектрический инвертор
В фотогальваническом инверторе используется инвертор PV типа XXX, а его входные и выходные параметры показаны в следующей таблице.
Принцип внутренней схемы инвертора PV типа струны показан на следующем рисунке, который в основном включает в себя фильтр ЭМС постоянного тока, MPPT и импульсный контур, инвертор, схему защиты, фильтр переменного тока ЭМС и человеко-машинный интерфейс и интерфейс связи. раздел.
Инвертор обеспечивает одностороннюю доступность строки PV. Инвертор настраивает отладчик MPPT для входа PV, чтобы гарантировать, что постоянная строка, сгенерированная строкой PV, максимизируется инвертором. Контур инвертора преобразует постоянный ток в энергию переменного тока. Схема защиты защиты контролирует рабочее состояние во время работы инвертора и запускает внутреннее реле в ненормальных условиях работы, чтобы защитить внутренние компоненты инвертора от повреждений. Кроме того, переключатель постоянного тока надежно отключает ток на стороне постоянного тока. Инверторная машина имеет интерфейс взаимодействия с человеком и компьютером для работы и отображения, который может использоваться для обслуживания и просмотра пользователем информации в режиме реального времени или истории, а также информации о неисправности продукта. Кроме того, интерфейс RS485 инвертора обеспечивает возможность контроля за состоянием всей системы солнечной панели PV.
3 установка оборудования
Электрическая установка преобразователя включает в себя электрическое соединение стороны постоянного тока, электрическое соединение стороны переменного тока и электрическое соединение коммуникационного кабеля.
3.1 Схема электрических соединений
3.2 Внешняя проводка инвертора
Внешняя клеммная колодка расположена в нижней части инвертора, как показано ниже. Состоит из стороны постоянного тока, стороны переменного тока и коммуникационных терминалов. Это делает электрическое соединение, не открывая верхнюю крышку инвертора, а клеммы - это встроенные водонепроницаемые клеммы, что обеспечивает безопасность проводки и проводку.
3.3 Спецификация соединительного кабеля
3.4 Электрическое подключение на стороне переменного тока
Сетка, подключенная к инвертору PV типа строки XXX, должна иметь следующие условия, иначе инвертор не будет работать.
Напряжение сетки: 174 ~ 274 В;
Частота сетки: 47 ~ 53 Гц / 57 ~ 63 Гц;
Инвертор подключен к сети через три провода (L, N и PE). Интерфейсом к сетке является терминал переменного тока, а мощность, подаваемая в сетку, является однофазной. (Источник питания Sunshine обеспечивает соответствующий разъем переменного тока для подключения переменного тока инвертора переменного тока).
3.5 Автоматический выключатель переменного тока
Для защиты цепи переменного тока инвертора и личной безопасности во время проводки двухполюсный автоматический выключатель сконфигурирован как защитное устройство для каждого инвертора. Рекомендуется, чтобы ток короткого замыкания переменного тока составлял 13 А.
3.6 Заземление солнечной фотоэлектрической панели
Поскольку фотоэлектрический инвертор типа типа XXX является безтрансформаторным, требуется, чтобы положительный электрод и отрицательный электрод фотогальванической решетки не могли быть заземлены, в противном случае инвертор может быть непоправимо поврежден.
В этой фотоэлектрической системе выработки электроэнергии должны быть подсоединены все несущие металлические элементы и оборудование, не связанные с током, с землей, такие как опорная конструкция солнечной панели для фотоэлектрических модулей, корпусов инверторов и т. Д.
Схема заземления показана ниже
3.7 Связь
Коммуникационное соединение RS485 может использоваться для передачи информации о работе инвертора на главный компьютер или локальное устройство отображения данных (например, SolarInfo Logger), на котором установлено программное обеспечение для мониторинга (например, SolarInfo Insight).
Если имеется только один инвертор, для связи может использоваться коммуникационный кабель RS485 со штепсельной вилкой.
