Những công thức tính cấu hình pin và inverter quan trọng khi lắp đặt điện mặt trời

Những công thức tính cấu hình pin và inverter quan trọng khi lắp đặt điện mặt trời

Khi bạn lắp đặt hệ thống điện mặt trời, tính toán cấu hình pin và inverter là một phần quan trọng để đảm bảo hiệu suất tối ưu và tương thích của hệ thống. Dưới đây là một số công thức quan trọng để tính cấu hình pin và inverter cho hệ thống điện mặt trời:

  1. Công suất tối đa của pin (kWp):
    • Công suất tối đa của pin được tính bằng công suất định mức của một viên pin nhân với số lượng viên pin trong mảng pin.
    • Công thức: Công suất tối đa (kWp) = Công suất định mức của mỗi viên pin (kW) x Số lượng viên pin trong mảng.
    • Ví dụ: Nếu mỗi viên pin có công suất định mức là 300W và bạn có một mảng pin 20 viên pin, công suất tối đa của mảng pin là 6kWp.
  2. Số lượng pin cần thiết (N):
    • Số lượng pin cần thiết để đáp ứng nhu cầu điện năng của hệ thống được tính bằng công suất điện cần thiết (kWh) chia cho công suất định mức của mỗi viên pin (kW).
    • Công thức: Số lượng pin cần thiết (N) = Công suất điện cần thiết (kWh) / Công suất định mức của mỗi viên pin (kW).
    • Ví dụ: Nếu bạn cần tạo ra 20kWh mỗi ngày và mỗi viên pin có công suất 300W, bạn cần ít nhất (20,000Wh / 300W) = 66 viên pin.
  3. Công suất inverter (kW):
    • Công suất inverter cần phải đủ lớn để xử lý toàn bộ công suất tối đa của mảng pin.
    • Công thức: Công suất inverter (kW) ≥ Công suất tối đa của mảng pin (kWp).
    • Ví dụ: Nếu công suất tối đa của mảng pin là 6kWp, bạn cần một inverter có công suất ít nhất là 6kW hoặc lớn hơn.
  4. Số inverter cần thiết:
    • Số lượng inverter cần thiết phụ thuộc vào kích thước và cấu hình của hệ thống. Một hệ thống lớn có thể sử dụng nhiều inverter để tối ưu hóa hiệu suất.
    • Nên tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất inverter và kiến thức của kỹ thuật viên chuyên nghiệp để quyết định số lượng inverter cần sử dụng.

Lưu ý rằng các công thức trên chỉ là ví dụ cơ bản và cần phải xem xét thêm các yếu tố khác như hướng và góc độ của bảng pin, nhu cầu sử dụng điện năng, vùng địa lý, và hiệu suất thực tế của pin và inverter để đảm bảo rằng hệ thống điện mặt trời hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của bạn.

Những công thức tính cấu hình pin và inverter quan trọng khi lắp đặt điện mặt trời

Những công thức tính cấu hình pin và inverter quan trọng khi lắp đặt điện mặt trời

Đăng ngày : 26/10/2020Điện năng lượng mặt trời là xu hướng của thời đại mới. Nhiều gia đình doanh nghiệp tham gia đầu tư điện mặt trời dưới nhiều dạng thức khác nhau. Nhưng để tối ưu hiệu suất và công năng sử dụng đều phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Bài viết này sẽ tổng hợp tất tần tật những công thức tính cấu hình pin và inverter quan trọng khi lắp đặt điện mặt trời. Giúp bạn có thể nắm bắt và điều tiết mọi thông số trên hệ thống điện mặt trời. Đưa ra chiến lược đầu tư tiết kiệm và hiệu quả. 

Phối hợp tối ưu công suất giàn pin và inverterĐây là công thức sử dụng để phối hợp công suất giàn pin và inverter tối ưu nhất dành cho bạn :

Ppv ≤ 1.2 x Pinv

Ppv : Tổng công suất của giàn pin ( công suất tấm pin x số lượng tấm pin )Pinv : Công suất của InverterCông suất giàn pin càng gần giá trị 1.2 x Pinv càng tốt .Tại sao vậy nhỉ ? Bạn tự hỏi

  • Điều này đưa lại cho bạn những quyền lợi như sau :
  • Giúp tối ưu công suất ngõ ra của inverter .
  • Giảm ngân sách góp vốn đầu tư trên 1 kW điện mặt trời .
  • Giảm ngân sách góp vốn đầu tư Inverter
  • Đạt được nguồn năng lượng đầu ra thiết yếu khi lắp ráp inverter trong khoảng trống hạn chế .
  • Tối đa hiệu suất cao điện năng vào ban ngày cho chủ sở hữu mạng lưới hệ thống
  • Giúp bạn thuận tiện lựa chọn thông số kỹ thuật Inverter cho giàn pin trong trường hợp cần thay thế sửa chữa inverter mới .

Ok sau khi đã sau khi đã phối hợp công suất, bước tiếp theo để thông số kỹ thuật tấm pin và inverter vô cùng quan trọng đó là …

Kiểm tra dải MPPT của hệ thống

Công thức kiểm tra dãy MPPT của mạng lưới hệ thống như sau :

Vmpptinv-min < Vmpp-pv < Vmpptinv-max

Vmpptinv-min : Điện áp tối thiểu để mạch MPPT hoạt động giải trí .Vmpptinv-max : Điện áp tối đa được cho phép của mạch MPPT .Vmpp-pv : Điện áp hoạt động giải trí của giàn pin ( hay của 1 string )MPPT là gì ?MPPT là một thuật toán được triển khai trong các bộ inverter để liên tục kiểm soát và điều chỉnh trở kháng để giữ cho mạng lưới hệ thống hoạt động giải trí ở gần với điểm công suất cực lớn của giàn pin trong các điều kiện kèm theo khác nhau như đổi khác bức xạ mặt trời, nhiệt độ và tải …Hay nói một cách đơn thuần : ” điện áp hoạt động giải trí của giàn pin sẽ cần nằm trong dãy điện áp MPPT để giúp inverter quy đổi DC sang AC đạt hiệu suất cao nhất “Nếu nằm ngoài dãy MPPT inverter sẽ giảm công suất phát, hoặc không hề hoạt động giải trí .Vậy đâu là yếu tố tiếp theo bạn cần quan tâm đến khi thông số kỹ thuật tấm pin và inverter ?

Kiểm tra điện áp tối đa của hệ thống
Điều kiện điểm tra điện áp tối đa như sau :

Voc-pv < Vdcmax-inv

Voc – pv : Điện áp hở mạch tối đa của giàn pinVdcmax – inv : Điện áp DC được cho phép tối đa ở ngõ vào của inverter .Điều kiện này bảo vệ các linh phụ kiện sẽ không bị hỏng hóc do quá áp ngõ vào từ giàn pin nguồn năng lượng mặt trời .Và yếu tố sau cùng bạn sẽ luôn xem xét ?

Kiểm tra dòng điện tối đa cho phép ngõ vào

Isc < Imax-input-inv

Isc : Dòng điện ngắn mạch tối đa của giàn pin mặt trờiImax-input-inv : Dòng điện được cho phép tối đa ngõ vào của inverter .Bạn sẽ cảm thấy bồn chồn nếu như không chuẩn bị sẵn sàng sẵn ý thức làm quen với một người sếp lớn .Bạn cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn vất vả khi phải tìm hết catalogue này đến tài liệu kia để tìm các thông số kỹ thuật quan trọng nhất cho mạng lưới hệ thống, trong khi người mua đang túc trực điện thoại thông minh chờ câu vấn đáp từ bạn .Hay khi sếp bạn bất chợt nhờ bạn tư vấn cho người mua …Và tất cả chúng ta luôn cảm thấy bị động, rối rắm và đôi lúc là áp lực đè nén dẫn đến sai sót trong quy trình tất cả chúng ta trò chuyện dùng người mua .Rồi một ngày tất cả chúng ta chợt nhận ra rằng “ nếu như tôi tổng hợp sẵn các thông số kỹ thuật này, tôi sẽ tiết kiệm chi phí được khối thời hạn và sự tự tin khi tư vấn cho người mua … “

Tấm pin

Bạn sẽ tích lũy những tài liệu sau từ các tấm pin đang sử dụng để phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống điện mặt trời nhanh gọn và tiện nghi nhất :

  • Pmax : Công suất tối đa của tấm pin tại điều kiện kèm theo STC
  • Vmp : Điện áp hoạt động giải trí tối đa của tấm pin tại điều kiện kèm theo STC
  • Voc : Điện áp hở mạch tối đa của tấm pin tại điều kiện kèm theo STC
  • Isc : Dòng điện ngắn mạch tối đa của tấm pin tại điều kiện kèm theo STC

Để hiểu cặn kẽ về từng thông số kỹ thuật kỹ thuật của tấm pin bài viết : Các thông số kỹ thuật kỹ thuật của tấm pin NLMT sẽ giúp bạn hiểu nhanh gọn nhất .Các tài liệu này sẽ được dùng để thông số kỹ thuật mạng lưới hệ thống điện mặt trời

Các thông số của Inverter

Tùy theo các loại inverter hòa lưới khác nhau tất cả chúng ta sẽ có những dãy thông số kỹ thuật khác nhau .Dưới đây là những thông số kỹ thuật cơ bản của inverter vô cùng hữu dụng cho bạn khi thông số kỹ thuật tấm pin và inverter cho mạng lưới hệ thống điện mặt trời hòa lưới :

  • P. : công suất định mức của inverter
  • Vdc-max : điện áp DC ngõ vào tối đa của inverter
  • Vmppt Voltage Range : dãy điện áp MPPT của inverter

MPPT Voltage Range là gì ?

MPPT * Voltage Range biểu thị phạm vi điện áp của inverter trong đó bộ theo dõi MPP của inverter hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh ở điểm công suất tối đa để các tấm pin quản lý và vận hành ở mức công suất lớn nhất .

MPP là tên viết tắt của Maximum Power Point. Đây là điểm mà tại đó công suất tạo ra của dòng điện và điện áp ở mức tối đa.

* Thuật ngữ MPPT : Maximum Power Point Tracking

  • Imax-input : dòng điện ngõ vào tối đa của inverter
  • Số lượng MPPT và số lượng cổng input / 1 MPPT

Nhu cầu lắp đặt của khách hàng 

Từ hai tác nhân phía trên là thông số kỹ thuật của tấm pin và inverter bạn sẽ tích lũy thêm một số ít thông tin từ người mua để tạo nên một bản thông số kỹ thuật tuyệt vời cho chính mìnhCác thông tin từ người mua liên tục đề cập gồm có :

  • Tiền điện hàng tháng
  • Diện tích sơ bộ mái nhà
  • Số Kwp pin muốn lắp ráp

Mục đích từ các số liệu người mua phân phối bạn sẽ tìm ra được số lượng tấm pin lắp ráp và thông số kỹ thuật mạng lưới hệ thống

Tiền điện hàng tháng

Để tìm ra số lượng tấm pin lắp ráp tương thích bạn sử dụng giải pháp như sau :

  1. Lấy tiền điện hàng tháng chia cho 2000 ( đơn giá tiền điện trung bình )
  2. Dùng tác dụng chia tiếp cho 30 ( tìm ra điện năng tiêu thụ trong 1 ngày )
  3. Tiếp tục lấy tác dụng chia cho 4 ( số giờ nắng đỉnh trung bình ) sẽ được công suất mạng lưới hệ thống .
  4. Chia tiếp cho công suất của một tấm pin sẽ ra số lượng tấm pin .

VD1 : Hàng tháng khách hàng sử dụng 2 triệu tiền điện, tìm ra số lượng tấm pin 325W cần sử dụng ?

2.000.000 / 2 nghìn = 1000 ( KWh / tháng )1000 / 30 = 33 ( KWh / ngày )33/4 = 8.25 ( kWp )Lựa chọn tấm pin 325 W > số lượng tấm pin là 8.25 / 0.325 = 25 tấm pinNhư vậy với số tiền điện là 2 triệu đồng 1 tháng, mạng lưới hệ thống điện mặt trời cần 25 tấm pin 325W, tổng công suất 8,125 kWp sẽ tạo ra lượng điện năng tương thích với nhu yếu sử dụng của người mua .

VD2 : Hàng tháng khách hàng sử dụng 600.000 tiền điện, tìm ra số lượng tấm pin 280W cần sử dụng ?

600.000 / 2000 = 300 ( kWh / tháng )300 / 30 = 10 ( kWh / ngày )10/4 = 2.5 ( kWp )Lựa chọn tấm pin 280 W > số lượng tấm pin là 2.5 / 0.28 = 9 tấm pinNhư vậy với số tiền điện là 600.000 đồng 1 tháng, mạng lưới hệ thống điện mặt trời gồm 9 tấm pin 280W, tổng công suất 2,52 kWp sẽ tạo ra lượng điện năng tương thích với nhu yếu sử dụng của người mua .Công thức tính nhanh :Tiền điện hàng tháng / ( 240.000 * Ppv ) = Số lượng tấm pin cần lắp ráp .Ppv : công suất của tấm pin lựa chọnVậy nếu như người mua chỉ cung ứng thông số kỹ thuật về diện tích quy hoạnh mái nhà, tất cả chúng ta sẽ làm thế nào ?

Diện tích sơ bộ mái nhà

Chỉ gồm 2 bước đơn thuần bạn đã tìm ra được hiệu quả mong ước :1. Lấy diện tích quy hoạnh sơ bộ mái nhà / 72. Sau đó lấy tác dụng chia cho công suất tấm pin lựa chọn

VD1 :  Mái nhà khách hàng có diện tích khoảng 30 m2, tính toán số lượng tấm pin 345W cần sử dụng để lắp đặt?

1. 30/7 = 4.3 ( kWp )2. 4.3 / 0.345 = 12 ( tấm pin )Hệ thống với 12 tấm pin 345W với tổng công suất là 4.14 kWp sẽ tương thích với nhà khách hàng .

VD2 : Mái nhà khách hàng có tổng diện tích khoảng 60m2, tình toán số lượng tấm pin 325W cần sử dụng để lắp đặt?

1. 60/7 = 8.6 ( kWp )2. 8.6 / 0.325 = 26 ( tấm pin )Hệ thống với 26 tấm pin 325W với tổng công suất là 8.45 kWp sẽ tương thích với nhà khách hàng .Ok, tất cả chúng ta cùng nhau đi đến trường hợp sau cuối bạn thường gặp và cũng là đơn thuần nhất .

Số Kwp pin dự kiến lắp đặt

Bạn chỉ cần lấy tổng công suất lắp ráp chia cho công suất của tấm pin .VD1 : mạng lưới hệ thống 10 kWP sẽ cần bao nhiêu tấm pin 360W ?10/0. 36 = 27 ( tấm pin )VD2 : mạng lưới hệ thống 200 kWP sẽ cần bao nhiêu tấm pin 345W ?200 / 0.345 = 580 ( tấm pin )Bạn sẽ làm người mua cảm thấy vô cùng hứng thú khi ngay lập tức đưa ra được những số lượng về thông số kỹ thuật mạng lưới hệ thống chỉ sau vài phép tính .Thật tuyệt phải không nào ?Chúng ta hãy mở màn với nấc thang đầu tiê

Tính toán số lượng tấm pin cần sử dụng

Sau khi đã đo lường và thống kê xong số lượng tấm pin, hãy khởi đầu với những bậc thang mê hoặc tiếp theo .

Chọn inverter

Chúng ta lựa chọn inverter theo điều kiện kèm theo sau :

Pinv = Ppv / 1.2

VD1 :  Hệ thống 16 tấm pin 345W sẽ có tổng công suất là 5.52kWp từ đó ta tính công suất inverter như sau : Pinv = 5.52 / 1.2 = 4.6 (kW)

Lựa chọn cấp inverter gần nhất là 5 kW

VD2 : Hệ thống 132 tấm pin 360W có tổng công suất là 47.52kWp từ đó ta tính chọn inverter như sau : Pinv = 47.52 / 1.2 =  39.6 (kW)

Lựa chọn inverter có công suất là 40 kW .

Tính toán số lượng string cho inverter

Trong mạng lưới hệ thống điện mặt trời các tấm pin mắc tiếp nối đuôi nhau nhau tạo thành 1 chuỗi được gọi là 1 string .Mắc tiếp nối đuôi nhau các tấm pin nhằm mục đích đưa điện áp của dãy pin nằm trong khoảng chừng MPPT giúp inverter hoạt động giải trí không thay đổi và đạt hiệu suất cao ( khi mắc tiếp nối đuôi nhau các tấm pin, điện áp sẽ là tổng điện áp các tấm pin mắc tiếp nối đuôi nhau )Việc đo lường và thống kê String giúp bạn xác lập số lượng tấm pin mắc tiếp nối đuôi nhau để liên kết vào inverterChúng ta sẽ đo lường và thống kê số lượng string theo quy trình tiến độ đơn thuần như sau :

1.Tính toán số lượng tấm pin tối đa trên 1 string có thể đấu vào inverter :

PVmax = Vmppt-max-inv / Vmpp-pv 

PVmax : số lượng tấm pin tối đaVmppt-max-inv : điện áp tối đa dải MPPT của inverterVmpp-pv : điện áp hoạt động giải trí của 1 tấm pin2. Tính toán và làm tròn số lượng string

Nstring = Npv/PVmax

Sau đó làm tròn lên số lượng nguyên gần nhất

VD : Hệ thống 16 tấm pin 345W (Vmpp = 38.8) tổng công suất là 5.52kWp đấu nối vào inverter 5kW có Vmppt-max-inv = 500V sẽ như thế nào ?

PVmax = 500 / 38.8 = 12.88Nstring = 16/12. 88 = 1.24Chúng ta làm tròn lên 2Như vậy 16 tấm pin sẽ chia làm 2 string ( Mỗi string 8 tấm pin ) để liên kết vào inverter .

Kiểm tra dòng điện tối đa cho phép ngõ vào

Mỗi cổng ngõ vào của inverter sẽ có lao lý dòng điện được cho phép tối đa ngõ vàoNhà sản xuất đưa ra số lượng trên để lao lý mỗi ngõ vào sẽ liên kết tối đa bao nhiêu string .Quá trình kiểm tra dòng điện tối đa được cho phép của mạng lưới hệ thống dựa trên công thức sau :

Isc < Imax-input-inv

Isc : Dòng điện ngắn mạch tối đa của tấm pinImax-inout-inv : Dòng điện tối đa được cho phép ngõ vào của inverter

VD1 : Kết nối 16 tấm pin 345W ( Isc = 9.43 A )  vào Inverter 5kW có Imax-input-inv = 15A. Kiểm tra dòng điện tối đa của hệ thống ?

Chúng ta đã đo lường và thống kê chia 16 tấm pin thành 2 string. Nếu liên kết 2 string chung ở một ngõ vào sẽ gây quá dòng được cho phép của inverter ( 9.43 x 2 > 15 ) do đó mỗi string sẽ liên kết vào một ngõ vào riêng không liên quan gì đến nhau .Trên inverter, đơn vị sản xuất đã thống kê giám sát và chia sẵn các cặp cổng ngõ vào DC.Thông thường mỗi string sẽ liên kết vào một cổng .

Kiểm tra điện áp tối đa của hệ thống

Sử dụng điều kiện kèm theo sau :

Voc-pv < Vdcmax-inv

VD : Inverter 5kWp có điện áp ngõ vào tối đa là 600V, một string của bạn gồm 8 tấm pin ( mỗi tấm có Voc = 46.4 ) kiểm tra điện áp tối đa của hệ thống

Theo công thức ta sẽ có : 46.4 x 8 = 371.2 ( V ) < 600VNhư vậy mạng lưới hệ thống thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo điện áp tối đa .Sau bước này bạn đã có thông số kỹ thuật hoàn hảo, thỏa mãn nhu cầu tổng thể điều kiện kèm theo và đạt mức tối ưu cho mạng lưới hệ thống .Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá cách thông số kỹ thuật mạng lưới hệ thống trên hai ứng dụng chuyên được dùng nhất lúc bấy giờ đó là PVsyst và PVsol .

Những công thức tính quan trọng khi lắp đặt điện năng lượng mặt trời

B1 : Tính toán số lượng tấm pinNpv = 1.5 / 0.325 = 4.6 ~ 5 ( tấm pin )Tổng công suất giàn pin là 1.625 kWPB2 : Chọn inverterPinv = 1.6 / 1.2 = 1.3Chọn Inverter 1.5 kW dòng SMA ( tùy theo hãng mà bạn muốn lựa chọn sẽ có frame công suất khác nhau, ở đây hãng SMA có dòng 1.5 kW là nhỏ nhất )B3 : Thu thập các thông số kỹ thuật kỹ thuật quan trọngTấm pin Canadian Solar 325W với các thông số kỹ thuật kỹ thuật như sau :

  • Pmax : 325 ( W )
  • Vmp : 36.6 ( V )
  • Voc : 45.1 ( V )
  • Isc : 9.18 ( A )

Inverter SMA SunnyBoy :P. : 1.5 kW

  • Vdc-max : 600 V
  • Vmppt : 160 – 500V
  • Imax-input : 10A
  • 1MPPT / có một cổng vào trên MPPT

B4 : Tính toán số lượng stringPVmax = Vmppt-max-inv / Vmp-pv = 500 / 36.6 = 13 tấmỞ đây tất cả chúng ta chỉ có 5 tấm pin do đó 5 tấm pin này sẽ đấu tiếp nối đuôi nhau với nhau thành 1 string để liên kết vào inverter .B5 : Kiểm tra dòng điện tối đa ngõ vàoIsc = 9.18 < Imax-input-inv = 10Điều kiện trên thỏa mãn nhu cầuB6 : Kiểm tra điện áp tối đa của mạng lưới hệ thốngVoc-pv < Vdcmax-inv( 45.1 x 5 = 225.5 ) < 600Điều kiện trên thỏa mãn nhu cầu .Như vậy mạng lưới hệ thống trong ví dụ 1 sẽ gồm có 5 tấm pin 325W đấu tiếp nối đuôi nhau thành 1 string và liên kết với 1 ngõ vào ( 1MPPT x 1 input ) của inverter 1.5 kWP

Những công thức tính quan trọng khi lắp đặt điện năng lượng mặt trời

B1 : Tính toán số lượng tấm pinNpv = 1000000 / ( 240000×0. 315 ) = 13.22 ~ 14 ( tấm pin )Tổng công suất giàn pin là 4.41 kWPB2 : Chọn inverterPinv = 4.41 / 1.2 = 3.675Chọn inverter 4 kW dòng ABBB3 : Lấy các thông số kỹ thuật kỹ thuật quan trọngTấm pin Canadian Solar 315W với các thông số kỹ thuật kỹ thuật như sau :

  • Pmax : 315 ( W )
  • Vmp : 37.2 ( V )
  • Voc : 48.2 ( V )
  • Isc : 9.01 ( A )

Inverter ABB UNO :

  • P. : 4 kW
  • Vdc-max : 600 V
  • Vmppt : 140 – 580V
  • Imax-input : 20A
  • 2MPPT / Mỗi MPPT có 1 ngõ vào

B4 : Tính toán số lượng stringPVmax = Vmppt-max-inv / Vmp-pv = 580 / 37.2 = 15.5 tấmỞ đây tất cả chúng ta chỉ có 14 tấm pin do đó 14 tấm pin này sẽ đấu tiếp nối đuôi nhau với nhau thành 1 string để liên kết vào inverter .B5 : Kiểm tra dòng điện tối đa ngõ vàoIsc = 9.01 < Imax-input-inv = 20Điều kiện trên thỏa mãn nhu cầuB6 : Kiểm tra điện áp tối đa của mạng lưới hệ thốngVoc-pv < Vdcmax-inv( 48.2 x 14 = 674.8 ) > 600Điều kiện trên không thỏa mãn nhu cầu .Do đó tất cả chúng ta phải chia đôi số lượng tấm pin thành 2 string, mỗi string gồm 7 tấm pin .Như vậy mạng lưới hệ thống trong ví dụ 2 sẽ gồm có 14 tấm pin 325W chia thành 2 string và liên kết vào 2 ngõ vào ( 2MMPT x 1 input ) inverter 4 kWP .Trong trường hợp số lượng tấm pin lẻ không hề chia đôi tất cả chúng ta cần bớt hoặc thêm số lượng tấm pin để đặt được số chẵn .

Những công thức tính quan trọng khi lắp đặt điện năng lượng mặt trời

B1 : Tính toán số lượng tấm pinNpv = 140 / ( 7×0. 33 ) = 60.6 ~ 60 ( tấm pin )Tổng công suất giàn pin là 19.8 kWPB2 : Chọn inverterPinv = 19.8 / 1.2 = 16.5 kWChọn inverter 17 kW của hãng GoodweeB3 : Thu thập các thông số kỹ thuật kỹ thuật quan trọngTấm pin Panasonic 330 W với các thông số kỹ thuật kỹ thuật như sau :· Pmax : 330 ( W )· Vmp : 58 ( V )· Voc : 69.7 ( V )· Isc : 6.07 ( A )Inverter Goodwe :· P. : 17 kW· Vdc-max : 1000 V· Vmppt : 260 – 850V· Imax-input : 22A· 2 MPPT / mỗi MPPT có 2 ngõ vàoB4 : Tính toán số lượng stringPVmax = Vmppt-max-inv / Vmp-pv = 850 / 58 = 14 tấmTính toán và làm tròn số lượng stringNstring = Npv / PVmax = 60 / 14 = 4.28 ~ 560 tấm pin sẽ chia làm 5 string, mỗi string gồm có 12 tấm pin để liên kết vào inverter .Vì inverter chỉ có 4 ngõ vào ( 2MPPT x 2 input ) do đó sẽ có 2 string mắc song song với nhau trước khi liên kết với ngõ vào của inverterB5 : Kiểm tra dòng điện tối đa ngõ vàoIsc = 6.07 x 2 < Imax-input-inv = 22Điều kiện trên thỏa mãn nhu cầuB6 : Kiểm tra điện áp tối đa của mạng lưới hệ thốngVoc-pv < Vdcmax-inv( 69.7 x 12 = 836.4 ) < 1000Điều kiện trên thỏa mãn nhu cầuNhư vậy mạng lưới hệ thống trong ví dụ 3 sẽ gồm có 60 tấm pin 325W chia thành 5 string và liên kết vào inverter 17 kWP. Trong đó có 3 string kết vối với 3 ngõ vào và 2 string còn lại đấu song song trước khi liên kết với ngõ vào còn lại .Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và TM FushinĐịa chỉ : 28-30 Đường 64, P. 10, Quận 6 TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0902 562 589

E-Mail : [email protected]

Alternate Text Gọi ngay