Pannello solare
Gli inverter solari, il bilanciamento chiave dei componenti del sistema (BOS) in un sistema FV, consentono l'utilizzo di comuni dispositivi di alimentazione CA. Gli inverter solari hanno caratteristiche speciali adatte per gli array PV, tra cui il tracciamento del punto di alimentazione xxx e la protezione anti-islanding.
Classificazione degli inverter solari
Gli inverter solari possono essere suddivisi in tre categorie principali:
1. Inverter autonomi, utilizzati in sistemi isolati in cui l'inverter estrae energia CC dalle batterie caricate dall'array FV. Molti inverter autonomi integrano anche un caricabatteria per ricaricare le batterie nel caso in cui sia disponibile l'alimentazione CA. Tipicamente, essi non sono collegati in alcun modo alla rete di pubblica utilità e quindi non hanno bisogno di avere protezione anti-islanding.
2. Inverter collegati alla rete che corrispondono alla fase all'onda sinusoidale fornita dall'utility. Per motivi di sicurezza, gli inverter collegati alla rete sono progettati per spegnersi automaticamente in caso di interruzione dell'attività. Non forniscono alimentazione di backup durante le interruzioni dell'utility.
3. Gli inverter per batterie di standby sono inverter dedicati progettati per assorbire energia dalla batteria, gestire la carica della batteria tramite un caricabatteria di bordo e inviare energia in eccesso alla rete elettrica. Questi inverter sono in grado di fornire energia CA a carichi selezionati durante le interruzioni dell'attività e necessitano di una protezione anti-islanding.
4. Gli inverter ibridi intelligenti gestiscono l'array FV, la conservazione della batteria e la rete di servizi, tutti collegati direttamente all'unità. Questi moderni sistemi all-in-one sono spesso estremamente versatili e possono essere utilizzati per applicazioni di backup, indipendenti o collegate alla rete, ma la loro funzione principale è l'autoconsumo attraverso l'utilizzo dello storage.
tracciamento del punto di alimentazione xxx
Gli inverter solari utilizzano il tracciamento del punto di alimentazione xxx (MPPT) per ottenere xxx possibili energia dall'array FV. Le celle solari hanno un rapporto complesso tra radiazione solare, temperatura e resistenza totale, Che può produrre un rendimento di uscita non lineare chiamato curva IV. Lo scopo del sistema MPPT è di campionare l'uscita della cella e determinare la resistenza (carico) per ottenere xxx potenza per qualsiasi condizione ambientale data.
Il fattore di riempimento, comunemente indicato con la sua abbreviazione FF, è un parametro correlato alla tensione a circuito aperto (V combinata con OC) e alla corrente di cortocircuito (i SC Panel) che determina la potenza xxx da una cella solare. Il fattore di riempimento è definito come il rapporto tra la potenza xxx da una cella solare e il prodotto di V oc e i sc.
Esistono tre tipi principali di algoritmi MPPT: Osservazione della perturbazione, conduttanza incrementale e tensione costante. I primi due metodi sono comunemente indicati come metodi di arrampicata su collina; essi si basano su curve di potenza tracciate rispetto alla tensione che sale a sinistra del punto di potenza xxx e che cade sul lato destro della tensione.
Micro inverter solare
I microinverter solari sono progettati per l'uso con singoli moduli FV. Il microinverter converte l'uscita CC da ciascun pannello in CA. Il loro design consente di collegare più unità indipendenti in parallelo in modo modulare.
I vantaggi dei microinverter includono: Ottimizzazione della potenza a pannello singolo, funzionamento indipendente di ogni pannello, installazione plug-and-play, migliore installazione e sicurezza antincendio, costi di progettazione del sistema ridotti al minimo e inventario ridotto al minimo.
Uno studio del 2011 condotto dalla Appalachian state University (ASU) ha riportato che un'installazione separata di inverter integrato ha aumentato la potenza di circa il 20% in condizioni non ombreggiate e del 27% in condizioni ombreggiate rispetto a una configurazione in serie che utilizza un inverter. Entrambe le configurazioni utilizzano gli stessi pannelli solari.
Inverter solare on-grid
Gli inverter solari collegati alla rete elettrica sono progettati per disconnettersi rapidamente dalla rete in caso di guasto alla rete elettrica. Si tratta di un requisito NEC che garantisce che in caso di interruzione dell'alimentazione, l'inverter collegato alla rete si spenga per evitare che l'energia generata danneggia qualsiasi linemen inviato per riparare la rete.
Gli inverter collegati alla rete attualmente sul mercato utilizzano una varietà di tecnologie diverse. Gli inverter possono utilizzare trasformatori ad alta frequenza più recenti, trasformatori a bassa frequenza convenzionali o nessun trasformatore. Invece di convertire direttamente l'alimentazione CC in 240 o 120 volt CA, i trasformatori ad alta frequenza utilizzano un processo computerizzato multi-step che comporta la conversione dell'alimentazione in CA ad alta frequenza, quindi in CC, e quindi alla tensione di uscita CA finale.
Storicamente, ci sono stati timori circa l'alimentazione di sistemi elettrici senza trasformazione nella rete di servizi pubblici. Il motivo del problema era la mancanza di isolamento elettrico tra i circuiti CC e CA, che potrebbe consentire il passaggio di pericolosi guasti CC sul lato CA. Dal 2005, il NEC della NFPA ha permesso l'uso di inverter senza trasformatore (o non elettrici). VDE 0126-1-1 e IEC 6210 sono stati modificati per consentire e definire i meccanismi di sicurezza richiesti per tali sistemi. Innanzitutto, il rilevamento della corrente residua o della corrente di terra viene utilizzato per rilevare eventuali condizioni di guasto. Vengono inoltre eseguiti test di isolamento per garantire la separazione CC-CA.
Molti inverter solari sono progettati per essere collegati alla rete elettrica e non funzionano se non viene rilevata la presenza della rete. Contengono circuiti dedicati per adattarsi con precisione alla tensione, alla frequenza e alla fase della rete.
Tensione nominale CA (gamma*)
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1/N/PE, 220/230 V.
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Frequenza rete CA (intervallo*)
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50 Hz
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Efficienza MPPT
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98.1%
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DIMENSIONI (L / A / P)
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333*573*249 mm
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Interruttore CC
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18 kg |
Topologia
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Senza trasformazione
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Concetto di raffreddamento
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Convezione naturale
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Grado di protezione
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IP65
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Standard di sicurezza/EMC
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IEC 62109-1/-2, IEC 62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
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Display
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LCD |
Comunicazione
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RS485, opzionale: Wi-Fi, GPRS
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Hebei Huicang Technology Co., Ltd
. È un'azienda di tecnologia dell'energia solare di fama mondiale e altamente innovativa. Aderendo alla missione di "cambiare la struttura energetica e assumersi la responsabilità del futuro", l'azienda organizza strategicamente i core links della catena dell'industria fotovoltaica, si concentra sulla ricerca integrata, lo sviluppo e la produzione di prodotti fotovoltaici e la fornitura di soluzioni globali per l'energia pulita, e guida il mercato globale del fotovoltaico mainstream nelle vendite.
Hebei Huicang Technology Co., Ltd
. È un'azienda di tecnologia dell'energia solare di fama mondiale e altamente innovativa. Aderendo alla missione di "cambiare la struttura energetica e assumersi la responsabilità del futuro", l'azienda organizza strategicamente i core links della catena dell'industria fotovoltaica, si concentra sulla ricerca integrata, lo sviluppo e la produzione di prodotti fotovoltaici e la fornitura di soluzioni globali per l'energia pulita, e guida il mercato globale del fotovoltaico mainstream nelle vendite.
I prodotti Huicang Technology servono più di 3,000 clienti in oltre 160 paesi e regioni in tutto il mondo. Huicang Technology è stata classificata come campione globale per la spedizione di componenti per molti anni. Nel dicembre 2023, la società aveva spedito più di 130 GW di componenti. L'azienda è leader nell'opinione pubblica di diversi quadri internazionali, tra cui B20, ed è entrata a far parte dell'iniziativa RE100 Green nel 2023. Huicang Technology è la prima azienda del settore a stabilire una capacità produttiva "verticalmente integrata", che va da wafer di silicio, celle a componenti, con 14 basi di produzione globali in Cina, Malesia, Vietnam e Stati Uniti. Alla fine del 2023, la capacità produttiva dell'azienda di wafer di silicio monocristallino, batteria e modulo ha raggiunto rispettivamente 65 GW, 55 GW e 70 GW, e ha stabilito la più grande capacità produttiva di batterie di tipo N del settore, con un totale di 35 GW. Con oltre 1,000 addetti alla ricerca e sviluppo e tecnici, l'azienda ha vinto numerosi premi, come "National Enterprise Technology Center", "National Technology Innovation Demonstration Enterprise" e "Manufacturing Single Champion". Ha guidato la formulazione di una serie di standard industriali internazionali e nazionali, come IEC, e si espande costantemente
scenari di applicazione diversificati della tecnologia fotovoltaica. Organizzeremo attivamente l'integrazione degli edifici fotovoltaici, la produzione di idrogeno fotovoltaico, lo stoccaggio di energia e altri campi, e ci impegneremo a creare un nuovo ecosistema energetico.
1. chi siamo?
Siamo con sede a Hebei, Cina, a partire dal 2023, vendiamo a Europa orientale (52.00%), Oceania (52.00%), Europa occidentale (52.00%), Nord America (25.00%), Sud America (25.00%), Sud-est asiatico (25.00%), Africa (25.00%), Medio Oriente (25.00%), Asia orientale (25.00%), America centrale (25.00%), Europa settentrionale (25.00%), Sud), Europa meridionale (25.00%), Sud Europa), Sud Europa), Sud Europa (25.00%), Sud Europa). 25.00 Nel nostro ufficio ci sono circa 5-10 persone.
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
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