I solcellsanläggningssystemet är komponenterna och solcellsväxelriktaren två viktiga komponenter i hela systemet. Priset på växelriktaren är mycket högre än för en enskild komponent. Många användare har den här idén och förlitar sig på den maximala ingången från solcellsväxelriktaren. kraft och öka tillgången på komponenter för att förbättra kraftverkets totala kraftgenerering. Men bara det vetenskapliga förhållandet kan ge maximal driftseffektivitet till kraftverket. Faktum är att förhållandet mellan solcellsmoduler och växelriktare måste överväga en mängd olika faktorer, såsom ljusförhållanden, installationsplats, komponentfaktorer och växelriktarfaktorer.
【Ljushöjdsfaktor】
Instrålningen varierar mycket i olika regioner, och ju större solhöjdsvinkeln är, desto starkare solinstrålning. För det andra, ju högre höjd, desto starkare solstrålning. Till exempel, på Qinghai-Tibetplatån är solstrålningen den starkaste, men ju sämre värmeavledning av solcellsväxelriktaren är måste växelriktaren reduceras, så andelen solcellsmoduler är liten.
【Installationsplatsfaktorer】
1. Effektivitet på DC-sidan
Kraftstationen använder olika installationsmetoder, och DC-sidans förlust är mycket olika. I ett distribuerat solcellskraftverk kopplas komponenterna till växelriktaren i DC. Om den fotovoltaiska växelriktaren är installerad i närheten är DC-kabeln mycket kort och effektiviteten hos DC-sidans system kan nå 98 procent. I ett centraliserat markkraftverk måste, på grund av de långa DC-kablarna, energin från solstrålning till solcellsmoduler passera genom DC-kablar, kombiboxar, DC-fördelningsskåp och annan utrustning. Effektiviteten för DC - sidosystemet är vanligtvis cirka 90 procent .
2. Nätspänningsförändringar
Omriktarens nominella maximala effekt är inte statisk. När nätspänningen sjunker kan växelriktaren inte nå märkeffekten. Till exempel, en 33Kw växelriktare, den maximala utströmmen är 48A, märkeffekten är 33kW, märkutgångsspänningen är 400V, 48A*400V*1.732=33.kW, om nätspänningen sjunker till 360V, växelriktarens uteffekt är 48A*360V *1.732=30.kW.
3. Inverterns kylningsförhållanden
Det finns krav på installationsplatsen för solcellsväxelriktaren. I allmänhet bör den väljas på en plats med god ventilation och direkt solljus. Om ovanstående installationsvillkor inte kan uppfyllas måste nedstämpling övervägas och färre komponenter måste matchas.
【Faktören för själva komponenten】
Designlivslängden för solcellsmoduler är 25 till 30 år, och de flesta modulfabriker kommer att lämna en positiv tolerans på 0-5 procent i produktionsdesignen, så att modulerna fortfarande kan nå 80 procents arbetseffektivitet efter 25 års användning. För det andra är modulens effekttemperatursystem cirka -0.41 procent/grad , det vill säga när temperaturen på solcellsmodulen sjunker kommer modulens effekt att öka.
[Fotovoltaisk växelriktares egna faktorer]
1. Inverterns arbetseffektivitet och livslängd
Omriktarens verkningsgrad är inte fast, vid 40 procent till 60 procent effekt är verkningsgraden högst, och under 40 procent eller mer än 60 procent kommer verkningsgraden att minska. Växelriktarens livslängd har mycket att göra med driftstemperaturen. Temperaturen på växelriktaren är den högsta under långvarig drift med hög effekt. Enligt testet är växelriktarens livslängd längre när den arbetar med 80-100 procent effekt under lång tid än vid 40-60 procent effekt. cirka 20 procent lägre.
2. Växelriktarens bästa arbetsspänningsområde
När arbetsspänningen ligger runt växelriktarens nominella arbetsspänning är effektiviteten högst, enfas 220V växelriktaren, växelriktarens märkspänning är 360V och trefas 380V växelriktaren är växelriktarens märkspänning 650V .
3. Växelriktarens uteffekt och överbelastningskapacitet
Uteffekten för fotovoltaiska växelriktare av olika märken av samma effektsegment är också olika. Växelriktarna som tillverkas av vissa företag har inte överbelastningskapacitet. Därför är förhållandet mellan fotovoltaiska växelriktare och komponenter inte godtyckligt, annars kommer de att drabbas av osynliga förluster, olika faktorer bör övervägas omfattande vid installation av solcellskraftverk.

