El inversor es el componente principal del sistema fotovoltaico. Su función principal es convertir la corriente continua (CC) en corriente alterna (CA). Para garantizar su rendimiento, seguridad y compatibilidad con la red o la carga, se debe realizar una prueba funcional exhaustiva antes de su salida de fábrica o instalación.
1. Prueba de rendimiento eléctrico
2. Prueba de la función de protección
3. Prueba de comunicación y funcionamiento remoto
4. Conexión a la red y prueba de calidad de la energía
5. Prueba ambiental y de fiabilidad (prueba parcial en fábrica)
6. Prueba de la función de interacción persona-ordenador
1. Prueba de rendimiento eléctrico
1. Prueba de parámetros de entrada de CC
Tensión máxima de entrada, tensión mínima de arranque
Rango de voltaje MPPT (seguimiento del punto de máxima potencia)
Corriente de entrada máxima
Prueba de cantidad y eficiencia de seguimiento MPPT
2. Prueba de parámetros de salida de CA
Voltaje de salida (por ejemplo, 220V/380V)
Frecuencia de salida (50 Hz/60 Hz)
Potencia de salida máxima
Prueba de capacidad de conexión a la red (trifásica/monofásica)
Rango de ajuste del factor de potencia (por ejemplo, de 0,8 en retraso a 0,8 en adelanto)
3. Prueba de eficiencia de conversión
Máxima eficiencia (por ejemplo, 98,5%)
eficiencia europea o eficiencia CEC
Curvas de eficiencia bajo diferentes cargas
2. Prueba de la función de protección
Asegúrese de que el inversor pueda responder correctamente en condiciones anormales para protegerse a sí mismo y la seguridad del sistema.
Tipo de protección Contenido de detección
Protección del lado de CC, protección contra conexión inversa, protección contra sobretensión/subtensión, protección contra sobretensiones transitorias.
Protección del lado de CA Protección contra sobretensión/subtensión, sobrefrecuencia/baja frecuencia, sobrecarga, cortocircuito
Protección de puesta a tierra, detección de fallas a tierra, detección de conexión PE
Detección del efecto isla: Cuando se desconecta de la red eléctrica, puede detener la salida dentro del tiempo especificado (para evitar el suministro eléctrico de "isla falsa").
Protección contra sobretemperatura. Reducción de potencia o apagado automático cuando el aumento de temperatura supera el límite.
Detección del estado del SPD de protección contra rayos, detección del contador de descargas
3. Comunicación y detección de funciones remotas
Los inversores modernos suelen tener funciones de comunicación avanzadas, lo que facilita la monitorización, el funcionamiento remoto y el mantenimiento.
Detección de interfaces RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS y otras
Prueba de conexión de interfaz con la plataforma de monitorización (como una aplicación/PC).
Capacidad de carga de datos en tiempo real
Detección de la función de grabación de alarmas y eventos
Encendido/apagado remoto, control de energía y ejecución de otros comandos.
4. Conexión a la red y detección de la calidad de la energía
El inversor debe cumplir con las especificaciones de acceso a la red para evitar afectar la calidad de la misma.
Detección de armónicos conectada a la red (THD ≤ requisitos estándar)
Límite de velocidad de aumento de voltaje (dv/dt)
Límite de velocidad de aumento actual (di/dt)
Prueba de resistencia a las fluctuaciones de la red (caída de tensión, perturbación de la red)
Capacidad de regulación de potencia reactiva, prueba de control del factor de potencia
V. Prueba ambiental y de fiabilidad (prueba parcial en fábrica)
Prueba de funcionamiento a altas y bajas temperaturas (-25℃~60℃)
Prueba de corrosión por niebla salina (para entornos costeros o de instalación al aire libre)
Prueba de envejecimiento por calor húmedo
Confirmación del nivel de protección (como IP65/IP66)
VI. Prueba de la función de interacción persona-ordenador
Si la pantalla/indicador de estado LED es normal
Prueba de navegación de menú/botón de operación local
Prueba de aviso sonoro y luminoso de alarma
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