,3路MPPT,PV1可接入4路电池板,PV2和PV3可各接入3路电池板。在逆变器内部每一路组串都配置电流传感器,可以实现组串电流检测。我们来看逆变器参数:输入电流PV1:40A,PV2:30A,PV3
智能监控和远程诊断的实时维护功能可使电站的维护变得少等待、易执行、快速解决,减少故障引起的发电损失。作为光伏电站中的高精度传感器,智能光伏电站所采用的智能逆变器不仅是光伏电站的大脑,更是整个智能光伏
电站的核心和基础。该智能逆变器采用先进的芯片和软件系统,可分别对每个组串进行电压和电流的采集,它的检测精度达到千分之五,是传统方案的6倍。黄河公司智能光伏电站还可实现借助搭载GPS、红外成像和无线传输设备
PLC电力载波通信技术与4G无线通信技术。在组串检测方面,采用高精度霍尔传感器,通过高频差分算法补偿、高精度仪器出厂校准,实现0.5%高精度监测,能对组串电压、电流二维信息精确监测,精度是智能汇流箱的6倍
传统光伏方案在设备数据通信方面并不完善。
传统方案数据监测颗粒度粗,精度低,传输可靠性低。集中式/集散式逆变器没有组串监控,直流汇流箱也没有组串监控,检测精度仅为3%,而且集中式只能检测电流。
传统
逆变器小型化,集成化的设计理念,开发出高度集成的漏电流传感器并且得到大批量的应用,目前已有许多典型逆变器厂家选用模块式的漏电流检测方案。数据表明,相对分立器件的管控成本较低,类似客诉事件大大降低,售后成本
原器件的方案上对RCMU进行强势升级,开发了一款专为匹配小功率逆变器要求和成本的一款全球超小型漏电流传感器RCMU101SM3-6AI,为高绝缘强度、高功率密度、高性价比的超薄逆变器的方案奠定了设计
逆变器中加入追踪角度控制电路板与PLC电机控制器、传感器、电机构成的PLC智能追踪控制器,该系统能通过智能化程序判断并驱动支架朝向太阳直射点,实时追踪太阳东西方向运动轨迹,适用于水上光伏、农光互补
逆变器系统相比,多逆变器系统存在多个谐振频率,谐振频率个数和系统中的逆变器种类相关。为了抑制高频开关和多系统并联所产生的电压和电流波纹,通常在并网逆变器和电网之间加入LCL滤波器。与单电感L滤波器相比
,无风扇散热以及智能PLC光伏板追踪系统,则可令应用更加灵活、智能。锦浪在20-40kW组串式逆变器中加入追踪角度控制电路板与PLC电机控制器、传感器、电机构成的PLC智能追踪控制器,该系统能通过智能化
相关。为了抑制高频开关和多系统并联所产生的电压和电流波纹,通常在并网逆变器和电网之间加入LCL滤波器。与单电感L滤波器相比,LCL滤波器对电流高频分量具有更强的抑制能力。目前有些厂家是通过逆变器两两滤波
实现4路MPPT接入,发电效率更高,无风扇散热以及智能PLC光伏板追踪系统,则可令应用更加灵活、智能。锦浪在20-40kW组串式逆变器中加入追踪角度控制电路板与PLC电机控制器、传感器、电机构成的PLC
的逆变器种类相关。为了抑制高频开关和多系统并联所产生的电压和电流波纹,通常在并网逆变器和电网之间加入LCL滤波器。与单电感L滤波器相比,LCL滤波器对电流高频分量具有更强的抑制能力。目前有些厂家是通过
逆变器中加入追踪角度控制电路板与PLC电机控制器、传感器、电机构成的PLC智能追踪控制器,该系统能通过智能化程序判断并驱动支架朝向太阳直射点,实时追踪太阳东西方向运动轨迹,适用于水上光伏、农光互补
传统单逆变器系统相比,多逆变器系统存在多个谐振频率,谐振频率个数和系统中的逆变器种类相关。为了抑制高频开关和多系统并联所产生的电压和电流波纹,通常在并网逆变器和电网之间加入LCL滤波器。与单电感L滤波器
Magtron针对现场的发生的客诉以及逆变器小型化,集成化的设计理念,开发出高度集成的漏电流传感器并且得到大批量的应用,目前已有许多典型逆变器厂家选用模块式的漏电流检测方案。数据表明,相对分立器件的管控成本
全球超小型漏电流传感器RCMU101SM1-AI如图四,为高绝缘强度、高功率密度、高性价比的超薄逆变器的方案奠定了设计基础。该器件采用SoC集成方案,包含全球独特的Self-Check功能。具有全温区
,同时发出警示信号。故障排除后,并网逆变器应能正常工作。
(4)防反放电保护当并网逆变器直流侧电压低于允许工作范围或逆变器处于关机状态时,并网逆变器直流侧应无反向电流流过
(5)极性反接保护当光伏方阵
)整机阻燃性逆变器走线应使用阻燃型电线和电缆,线槽和线号标记套管等采用阻燃材料,逆变器机体内应装有环境温度传感器,实时监控逆变器内部温度。逆变器在任何情况下均不能产生蔓延性明火,由逆变器引起的蔓延性