L'inverter è il componente principale di un impianto fotovoltaico. La sua funzione principale è convertire la corrente continua (CC) in corrente alternata (CA). Per garantirne le prestazioni, la sicurezza e la compatibilità con la rete o il carico, è necessario eseguire un test funzionale completo prima che l'apparecchio lasci la fabbrica o l'installazione.
1. Test delle prestazioni elettriche
2. Test della funzione di protezione
3. Test di comunicazione e funzionamento remoto
4. Test di connessione alla rete e di qualità dell'energia
5. Test ambientali e di affidabilità (test parziale in fabbrica)
6. Test della funzione di interazione uomo-computer
1. Test delle prestazioni elettriche
1. Test dei parametri di ingresso CC
Tensione di ingresso massima, tensione di avviamento minima
Intervallo di tensione MPPT (inseguimento del punto di massima potenza)
Corrente di ingresso massima
Test di quantità ed efficienza del tracciamento MPPT
2. Test dei parametri di uscita CA
Tensione di uscita (ad esempio 220 V/380 V)
Frequenza di uscita (50Hz/60Hz)
Potenza massima in uscita
Test di capacità di connessione alla rete (trifase/monofase)
Intervallo di regolazione del fattore di potenza (ad esempio da 0,8 in ritardo a 0,8 in anticipo)
3. Test di efficienza di conversione
Massima efficienza (ad esempio 98,5%)
Efficienza europea o efficienza CEC
Curve di efficienza a diversi carichi
2. Test della funzione di protezione
Assicurarsi che l'inverter sia in grado di rispondere correttamente in condizioni anomale per proteggere se stesso e la sicurezza del sistema.
Tipo di protezione Contenuto di rilevamento
Protezione lato CC, protezione contro l'inversione di polarità, protezione da sovratensione/sottotensione, protezione contro le sovratensioni
Protezione lato AC Protezione da sovratensione/sottotensione, sovrafrequenza/sottofrequenza, sovraccarico, cortocircuito
Protezione di messa a terra, rilevamento guasti a terra, rilevamento connessione PE
Rilevamento dell'effetto isola: quando disconnesso dalla rete, può interrompere l'erogazione di energia entro il tempo specificato (per prevenire un'alimentazione elettrica "in isola falsa").
Protezione contro il surriscaldamento Riduzione della temperatura o spegnimento automatico quando l'aumento di temperatura supera il limite
Rilevamento dello stato del dispositivo SPD di protezione contro i fulmini, rilevamento del contatore di scariche
3. Comunicazione e rilevamento delle funzioni remote
Gli inverter moderni dispongono generalmente di numerose funzioni di comunicazione, che risultano utili per il monitoraggio, il funzionamento e la manutenzione da remoto.
Rilevamento di interfacce RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS e altre
Test di connessione dell'interfaccia con la piattaforma di monitoraggio (ad esempio, app/PC)
Capacità di caricamento dati in tempo reale
Rilevamento della funzione di allarme e registrazione eventi
Accensione/spegnimento remoto, controllo dell'alimentazione ed esecuzione di altri comandi.
4. Rilevamento della connessione alla rete e della qualità dell'energia
L'inverter deve essere conforme alle specifiche di accesso alla rete per evitare di compromettere la qualità della rete stessa.
Rilevamento armonico connesso alla rete (THD ≤ requisiti standard)
Limite della velocità di aumento della tensione (dv/dt)
Limite attuale del tasso di aumento (di/dt)
Test di resistenza alle fluttuazioni di rete (abbassamento di tensione, disturbi di rete)
Capacità di regolazione della potenza reattiva, test di controllo del fattore di potenza
V. Test ambientali e di affidabilità (test parziale in fabbrica)
Test di funzionamento ad alta e bassa temperatura (-25℃~60℃)
Test di corrosione in nebbia salina (per ambienti di installazione costieri o esterni)
Test di invecchiamento a calore umido
Conferma del livello di protezione (ad esempio IP65/IP66)
VI. Test della funzione di interazione uomo-computer
Se l'indicazione dello stato del display/LED è normale
Test di navigazione tramite pulsante/menu di funzionamento locale
Test di avviso sonoro e luminoso dell'allarme
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