L'onduleur est l'élément central d'un système photovoltaïque. Sa fonction principale est de convertir le courant continu (CC) en courant alternatif (CA). Afin de garantir ses performances, sa sécurité et sa compatibilité avec le réseau ou la charge, un test fonctionnel complet doit être réalisé avant sa sortie d'usine ou son installation.
1. Test de performance électrique
2. Test de la fonction de protection
3. Test de communication et de fonctionnement à distance
4. Test de raccordement au réseau et de qualité de l'énergie
5. Test environnemental et de fiabilité (test partiel en usine)
6. Test de la fonction d'interaction homme-machine
1. Test de performance électrique
1. Test des paramètres d'entrée CC
Tension d'entrée maximale, tension de démarrage minimale
Plage de tension MPPT (suivi du point de puissance maximale)
Courant d'entrée maximal
test de quantité et d'efficacité du suivi MPPT
2. Test des paramètres de sortie CA
Tension de sortie (ex. 220 V/380 V)
Fréquence de sortie (50 Hz/60 Hz)
Puissance de sortie maximale
test de capacité de raccordement au réseau (triphasé/monophasé)
Plage de réglage du facteur de puissance (par exemple, de 0,8 en retard à 0,8 en avance)
3. Test d'efficacité de conversion
Efficacité maximale (par exemple 98,5 %)
efficacité européenne ou efficacité CEC
Courbes de rendement sous différentes charges
2. Test de la fonction de protection
Assurez-vous que l'onduleur puisse réagir correctement en cas de conditions anormales afin de se protéger lui-même et de garantir la sécurité du système.
Contenu de détection du type de protection
Protection côté courant continu : protection contre l’inversion de polarité, protection contre les surtensions et les sous-tensions, protection contre les surtensions.
Protection côté CA Surtension/sous-tension, surfréquence/sous-fréquence, surcharge, protection contre les courts-circuits
Protection contre les défauts à la terre, détection des défauts de mise à la terre, détection des connexions PE
Détection de l'effet d'îlotage : En cas de déconnexion du réseau, la production peut être interrompue dans le délai spécifié (afin d'éviter une alimentation électrique en « faux îlotage »).
Protection contre la surchauffe. Réduction de puissance ou arrêt automatique lorsque la température dépasse la limite.
Détection de l'état du parafoudre, détection du compteur de décharges
3. Détection des fonctions de communication et de télécommande
Les onduleurs modernes disposent généralement de nombreuses fonctions de communication, ce qui facilite la surveillance, le fonctionnement à distance et la maintenance.
Détection d'interfaces RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS et autres
Test de connexion de l'interface avec la plateforme de surveillance (telle qu'une application/un PC)
Capacité de téléchargement de données en temps réel
Détection de la fonction d'alarme et d'enregistrement d'événements
exécution de commandes à distance (marche/arrêt, contrôle de l'alimentation, etc.)
4. Détection du raccordement au réseau et de la qualité de l'énergie
L'onduleur doit être conforme aux spécifications d'accès au réseau afin d'éviter d'affecter la qualité du réseau.
Détection des harmoniques raccordées au réseau (THD ≤ exigences standard)
limite de vitesse de montée en tension (dv/dt)
Limite actuelle du taux de hausse (di/dt)
Test de résistance aux fluctuations du réseau (creux de tension, perturbation du réseau)
Capacité de régulation de la puissance réactive, test de contrôle du facteur de puissance
V. Test environnemental et de fiabilité (test partiel en usine)
Test de fonctionnement à haute et basse température (-25℃~60℃)
Test de corrosion par brouillard salin (pour les environnements d'installation côtiers ou extérieurs)
test de vieillissement à la chaleur humide
Confirmation du niveau de protection (tel que IP65/IP66)
VI. Test de la fonction d'interaction homme-machine
L'affichage/l'indication d'état LED est-il normal ?
test de navigation par bouton/menu local
test d'alarme sonore et lumineuse
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