อินเวอร์เตอร์ DC จัดทำโดยผู้ผลิตมืออาชีพซีดีดา. โรงงานของเรามีสายการผลิต 9 สายการผลิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยประสบการณ์การผลิตที่สะสมมา 20 ปีในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์นี้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์ของเรามีอายุการใช้งานสูงสุด 25 ปี และมาพร้อมกับการรับประกัน 3 ปี
A อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหรือที่เรียกกันทั่วไปว่ากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (PV) หรืออินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังอันซับซ้อนที่แปลงกระแสตรง (ดีซี) ที่เกิดจากแผงโซลาร์เซลล์เข้ามากระแสสลับ (AC) เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายหรือการบริโภคในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นองค์ประกอบหลักของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์จึงทำหน้าที่สำคัญหลายประการ ซึ่งรวมถึงการติดตามจุดกำลังไฟฟ้าสูงสุด (MPPT) การซิงโครไนซ์กริด การจัดการคุณภาพกำลังไฟฟ้า และการป้องกันระบบ.
อินเวอร์เตอร์ PV สมัยใหม่ทำงานในช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตตั้งแต่200V DC ถึง 1500V DCโดยมีพิกัดกำลังเอาท์พุตจากหน่วยที่อยู่อาศัยขนาด 1kW ไปจนถึงอินเวอร์เตอร์ส่วนกลางขนาดหลายเมกะวัตต์. ประสิทธิภาพการแปลงของอินเวอร์เตอร์ระดับพรีเมียมเกินกว่า99%โดยประสิทธิภาพแบบถ่วงน้ำหนักแบบยุโรป (η) โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงตั้งแต่97% ถึง 98.5%.
ต่างจากตัวแปลง DC-AC ทั่วไปตรงที่มีอินเวอร์เตอร์ PV รวมอยู่ด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะ ที่เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวพลังงานอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบ และรับรองการปฏิบัติตามรหัสกริดที่เปลี่ยนแปลงไป อินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่เป็น "สมอง" ของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ โดยทำหน้าที่ประสานงานการไหลเวียนของพลังงานระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ โหลด และโครงข่ายไฟฟ้า
|
การจำแนกประเภท |
พิมพ์ |
ช่วงพลังงาน |
ลักษณะสำคัญ |
|
โดยการสมัคร |
สตริงอินเวอร์เตอร์ |
1kW – 150kW |
อินพุต MPPT หลายช่อง, เอาต์พุต 3 เฟส, เชิงพาณิชย์/ที่อยู่อาศัย, ประสิทธิภาพ 98%+ |
|
เซ็นทรัลอินเวอร์เตอร์ |
100kW – 10MW+ |
หน่วยเดียวขนาดใหญ่ สเกลอเนกประสงค์ ควบคู่กับหม้อแปลง คุ้มค่าต่อวัตต์ |
|
|
ไมโครอินเวอร์เตอร์ |
250W – 2000W |
MPPT ระดับโมดูลต่อแผง เพิ่มความทนทานต่อแรเงา มีความน่าเชื่อถือสูง |
|
|
อินเวอร์เตอร์ไฮบริด |
3kW – 50kW |
บูรณาการการจัดเก็บแบตเตอรี่ การไหลของพลังงานแบบสองทิศทาง ความสามารถด้านพลังงานสำรอง |
|
|
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน |
300W – 1,000W |
ตัวแปลง DC-DC + อินเวอร์เตอร์สตริง การเพิ่มประสิทธิภาพระดับโมดูล การปิดเครื่องอย่างรวดเร็ว |
|
|
โดยโทโพโลยี |
ที่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า |
1kW – 10MW |
การแยกกัลวานิก แข็งแรง หนักกว่า ประสิทธิภาพต่ำกว่า (96-97%) |
|
ไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้า |
1kW – 250kW |
ประสิทธิภาพสูงกว่า (98%+) เบากว่า และต้องมีการจัดการกระแสไฟรั่ว |
|
|
สะพาน H |
การให้คะแนนทั้งหมด |
โทโพโลยีสวิตชิ่งพื้นฐาน, การควบคุม PWM, เอาต์พุตคลื่นไซน์ |
|
|
หลายระดับ (NPC/T-type 3 ระดับ) |
10kW – 10MW+ |
ลดการสูญเสียการสวิตชิ่ง คุณภาพของรูปคลื่นดีขึ้น ความสามารถด้านแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น |
|
|
โดยแรงดันไฟฟ้าขาเข้า |
แรงดันไฟฟ้าต่ำ |
200V – 500V กระแสตรง |
ระบบที่อยู่อาศัย การกำหนดค่าแบบสตริงเดี่ยว |
|
แรงดันไฟฟ้าปานกลาง |
500V – 1,000V กระแสตรง |
ระบบเชิงพาณิชย์ ขีดจำกัด 1000V NEC ในสหรัฐอเมริกา |
|
|
ไฟฟ้าแรงสูง |
1,000V – 1500V กระแสตรง |
ระดับยูทิลิตี้ 1500V กลายเป็นมาตรฐาน ลดต้นทุน BOS |
|
|
โดยเอาท์พุต |
เฟสเดียว |
1kW – 10kW |
ที่อยู่อาศัย 230V/120V, 50/60Hz |
|
สามเฟส |
5kW – 10MW+ |
เชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม 400V/480V ผูกตาราง |
ตัวเลือกการกำหนดค่า MPPT:
MPPT เดี่ยว:อินพุตสตริงเดี่ยวแบบพื้นฐาน ต้นทุนต่ำกว่า
MPPT คู่:อินพุตอิสระ 2 ช่อง การวางแนว/การแรเงาต่างกัน
MPPT หลายตัว (อินพุต 4-12):ระบบเชิงพาณิชย์ รูปทรงหลังคาที่ซับซ้อน
|
เวที |
การทำงาน |
การดำเนินการทางเทคนิค |
|
สเตจอินพุต DC |
ยอมรับ DC แบบแปรผันจากอาร์เรย์ PV การกรอง และการป้องกัน |
ตัวเก็บประจุกรอง DC, การป้องกันไฟกระชาก, การป้องกันขั้วย้อนกลับ, การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าอินพุต |
|
เวที MPPT |
เพิ่มการดึงพลังงานสูงสุดโดยการติดตามแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด |
Buck-boost หรือ boost converter, รบกวนและการสังเกต (P&O) หรืออัลกอริธึมการนำไฟฟ้าแบบเพิ่มหน่วย, ประสิทธิภาพการติดตาม 99%+ |
|
การผกผัน DC-AC |
แปลง DC เป็น AC โดยใช้การสลับความถี่สูง |
IGBT หรือ SiC MOSFET H-bridge, การควบคุม PWM (2-20kHz), การควบคุมเดดไทม์ |
|
การกรองเอาต์พุต |
ขจัดฮาร์โมนิคความถี่สูง ปรับรูปคลื่นให้เรียบ |
ตัวกรอง LCL หรือ LC, ตัวต้านทานการทำให้หมาด ๆ, <3% THD |
|
การเชื่อมต่อกริด |
ประสานกับกริด การปฏิบัติตามข้อกำหนดคุณภาพไฟฟ้า |
วงจรล็อคเฟส (PLL), ระบบป้องกันการจ่ายออก, การควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ |
|
การควบคุมและการตรวจสอบ |
การจัดการระบบ การบันทึกข้อมูล การสื่อสาร |
การควบคุม DSP/MCU, อีเธอร์เน็ต/WiFi/RS485, การตรวจสอบระบบคลาวด์, การอัปเดตเฟิร์มแวร์ |
ฟังก์ชัน MPPT เป็นเทคโนโลยีหลักที่ช่วยรับประกันการเก็บเกี่ยวพลังงานสูงสุดจากแผงโซลาร์เซลล์ เนื่องจากโมดูล PV แสดงคุณลักษณะแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบไม่เป็นเชิงเส้น (I-V) โดยมีจุดกำลังสูงสุด (MPP) จุดเดียวซึ่งแปรผันตามการฉายรังสีและอุณหภูมิ อินเวอร์เตอร์จึงต้องติดตามเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่นี้อย่างต่อเนื่อง
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT:หน้าต่างการทำงานที่อินเวอร์เตอร์สามารถดึงพลังงานสูงสุดได้ (เช่น 200-850V สำหรับอินเวอร์เตอร์ 1000V)
ช่วง MPPT โหลดเต็ม:ช่วงแรงดันไฟฟ้าสำหรับเอาท์พุตกำลังที่กำหนด
ประสิทธิภาพ MPPT:>ความแม่นยำในการติดตาม 99% ภายใต้สภาวะไดนามิก
ความเร็วในการสแกน:การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการฉายรังสีอย่างรวดเร็ว (เมฆชั่วคราว)
รบกวนและสังเกต (P&O):การปรับแรงดันไฟฟ้าแบบเพิ่มที่พบบ่อยที่สุด ประสิทธิภาพ 99%+
ความนำไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (INC):การตรวจจับ MPP ที่แม่นยำ ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ไฮบริด/ขั้นสูง:อัลกอริธึมทางพันธุกรรม ลอจิกคลุมเครือ โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับสถานการณ์การแรเงาที่ซับซ้อน
อินเวอร์เตอร์สมัยใหม่ต้องปฏิบัติตามรหัสกริดที่เข้มงวด ได้แก่:
การป้องกันการเกาะติด: ปิดเครื่องอัตโนมัติภายใน 2 วินาทีหลังจากกริดสูญเสีย (UL 1741/IEC 62116)
ความถี่/แรงดันไฟฟ้าแบบ Ride-through: ทำงานต่อไปในระหว่างการรบกวนของกริด (LVRT/HVRT)
การสนับสนุนพลังงานปฏิกิริยา: ให้การสนับสนุน VAR เพื่อความเสถียรของกริด (IEEE 1547)
การบิดเบือนฮาร์มอนิก: <3% THD สำหรับกระแส <5% สำหรับแรงดันไฟฟ้า
|
แอปพลิเคชัน |
ขนาดระบบ |
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป |
ข้อกำหนดที่สำคัญ |
|
ตารางผูกที่อยู่อาศัย |
3kW – 20kW |
เฟสเดียว ประสิทธิภาพ 98% 2 MPPT การตรวจสอบ WiFi รับประกัน 10 ปี |
กะทัดรัด เงียบ ติดตั้งง่าย ปิดเครื่องรวดเร็ว (NEC 2017) |
|
ที่อยู่อาศัยไฮบริด |
5kW – 15kW |
แบตเตอรี่ 48V, พลังงานสำรอง, การเพิ่มประสิทธิภาพเวลาการใช้งาน, การบริโภคสูงสุดด้วยตนเอง |
UL 9540 (แบตเตอรี่) ถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างราบรื่น การทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน |
|
ชั้นดาดฟ้าเชิงพาณิชย์ |
20kW – 500kW |
สามเฟส ประสิทธิภาพ 98.5% 4-12 MPPT การตรวจสอบสตริง อายุการใช้งานการออกแบบ 25 ปี |
ความน่าเชื่อถือสูง การบำรุงรักษาน้อยที่สุด การตรวจสอบระยะไกล |
|
การติดตั้งภาคพื้นดินเชิงพาณิชย์ |
100kW – 2MW |
ส่วนกลางหรือแบบสาย, 1500V DC, การสื่อสารผ่านสายไฟ, การสแกนเส้นโค้ง IV |
ผลผลิตสูงสุด การเพิ่มประสิทธิภาพ O&M การปรับภูมิประเทศ |
|
PV ระดับยูทิลิตี้ |
2MW – 10MW+ |
อินเวอร์เตอร์ส่วนกลาง 1500V การรวมหม้อแปลง MV ความสามารถในการสร้างกริด |
LCOE ต่ำสุด ความพร้อมใช้งาน 99% ฟังก์ชั่นรองรับกริด |
|
การจัดเก็บพลังงาน |
50kW – 5MW |
แบบสองทิศทาง, DC-ควบคู่หรือ AC-ควบคู่, การควบคุมความถี่, การโกนสูงสุด |
ประสิทธิภาพไป-กลับ >90% เวลาตอบสนอง <1 วินาที ความทนทานในการปั่นจักรยาน |
|
นอกกริด/ระยะไกล |
1kW – 100kW |
การบูรณาการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบใช้แบตเตอรี่ การจัดการโหลด ความสามารถแบบไมโครกริด |
ความน่าเชื่อถือสูง การทำงานอัตโนมัติ ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูงสุด |
|
การชาร์จ EV |
50กิโลวัตต์ – 350กิโลวัตต์ |
ชาร์จเร็ว DC, ความสามารถ V2G, ความหนาแน่นของพลังงานสูง, การระบายความร้อนด้วยของเหลว |
สถานะการออนไลน์ 99% บูรณาการการชำระเงิน บริการปรับสมดุลกริด |
ส่วนประกอบ IQC → การประกอบ PCB (SMT) → การประกอบโมดูลพลังงาน → การรวมชุดระบายความร้อน → การติดตั้งตัวเก็บประจุและแม่เหล็ก → การประกอบขั้นสุดท้าย → การทดสอบการเผาไหม้ → การทดสอบขั้นสุดท้ายอัตโนมัติ → บรรจุภัณฑ์
|
เวที |
รายละเอียดกระบวนการ |
จุดควบคุมคุณภาพ |
|
การประกอบ PCB (SMT) |
การติดตั้งบนพื้นผิวที่มีความหนาแน่นสูง, ส่วนประกอบ 0201, โปรเซสเซอร์ BGA, หัวแร้งไร้สารตะกั่ว (SAC305) |
การตรวจสอบ AOI, การเอ็กซ์เรย์สำหรับ BGA, ICT (การทดสอบในวงจร), การตรวจสอบการทำงาน 100% |
|
การประกอบโมดูลพลังงาน |
การติดไดย์ IGBT/SiC MOSFET, การเชื่อมด้วยลวด (Al/Cu), การห่อหุ้ม, การใช้วัสดุเชื่อมต่อในการระบายความร้อน |
ความต้านทานความร้อน <0.5K/W, การติดแม่พิมพ์แบบไร้โมฆะ, ความต้านทานแรงดึงของพันธะ >8g, การทดสอบแรงดันไฟฟ้าปิดกั้น 100% |
|
การรวมตัวเก็บประจุ DC Link |
การติดตั้งตัวเก็บประจุแบบฟิล์ม, การเชื่อมต่อบัสบาร์, การลด ESL/ESR |
ความจุ ±5%, ESR <1mΩ, แรงดันไฟฟ้าทนพิกัด 1.5×, ทดสอบการรั่ว 100% |
|
ขดลวดแม่เหล็ก |
ตัวเหนี่ยวนำความถี่สูง, แกนนาโนคริสตัลไลน์หรือเฟอร์ไรต์, ลวด Litz เพื่อลดผลกระทบของผิวหนัง |
ตัวเหนี่ยวนำ ±10%, การสูญเสียแกน <2W/kg, การทดสอบฮิโปต์ 3kV, การคายประจุบางส่วน <10pC |
|
ชุดระบายความร้อน |
การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมหรือแผ่นเย็นของเหลว การใช้แผ่นความร้อน/แผ่น การควบคุมแรงบิดในการติดตั้ง |
ความต้านทานความร้อน <0.3K/W ความเรียบ <50μm การกระจายแรงดันสม่ำเสมอ |
|
การชุมนุมครั้งสุดท้าย |
การประกอบแชสซี การติดตั้งพัดลมระบายความร้อน โมดูลจอแสดงผล/การสื่อสาร ชุดสายไฟ |
ความต่อเนื่องของกราวด์ <0.1Ω, การตรวจสอบระยะห่าง/การคืบคลาน, การทำเครื่องหมายแรงบิด |
|
การทดสอบการเบิร์นอิน |
การทำงาน 48-72 ชั่วโมงที่ 50°C, วงจรโหลดเต็ม, วงจรความร้อน |
การตรวจหาความล้มเหลวตั้งแต่เนิ่นๆ การตรวจคัดกรองการเสียชีวิตของทารก อัตราความล้มเหลว <0.5% |
|
การทดสอบขั้นสุดท้ายอัตโนมัติ |
การวัดประสิทธิภาพ (IEC 61683), การตรวจสอบ MPPT, การทดสอบฟังก์ชันการป้องกัน, การปฏิบัติตามรหัสกริด |
การทดสอบ 100% การบันทึกข้อมูล ใบรับรองการสอบเทียบ การตรวจสอบย้อนกลับหมายเลขซีเรียล |
|
ส่วนประกอบ |
ข้อกำหนดวัสดุ |
มาตรฐานซัพพลายเออร์ |
คุณสมบัติที่สำคัญ |
|
พาวเวอร์เซมิคอนดักเตอร์ |
ซิลิคอน IGBT (1200V-1700V, 200A-600A) หรือ SiC MOSFET (1200V, 50mΩ) |
IEC 60747-9, JEDEC |
ความถี่การสลับ 2-50kHz, Rds(เปิด) <5mΩ, Tj(สูงสุด) 175°C, ทนต่อการลัดวงจร 10μs |
|
ไดรเวอร์เกต |
ไอซีไดรเวอร์เกตแบบแยก, การแยกแม่เหล็กหรือตัวเก็บประจุ |
UL 1577, IEC 60747-5 |
CMTI >100kV/μs, ความล่าช้าในการแพร่กระจาย <100ns, การล็อกแรงดันไฟตก |
|
ตัวเก็บประจุดีซีลิงค์ |
ฟิล์มโพลีโพรพีลีนเคลือบโลหะ, 400-1500V DC, 100-5000μF |
IEC 61071 |
ESR <1mΩ, ESL <20nH, อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง, ซ่อมแซมตัวเองได้ |
|
แม่เหล็ก (ตัวเหนี่ยวนำ) |
แกนนาโนคริสตัลไลน์หรือเฟอร์ไรต์ ลวดลิทซ์ (Cu) |
IEC 60404-8, IEC 60317 |
การสูญเสียแกน <2W/กก. ที่ 100kHz, Bsat >1.2T, อุณหภูมิ Curie >200°C |
|
อ่างความร้อน |
อะลูมิเนียม 6063-T5 หรือทองแดง อโนไดซ์หรือชุบนิกเกิล |
มาตรฐาน ASTM B221 |
ค่าการนำความร้อน 200W/mK ความหยาบผิว Ra 1.6 ความต้านทานการกัดกร่อน |
|
อินเตอร์เฟซการระบายความร้อน |
วัสดุเปลี่ยนเฟสหรือจาระบีซิลิโคน 0.5-3W/mK |
มาตรฐาน ASTM D5470 |
ต้านทานความร้อน <0.5K·cm²/W มีเสถียรภาพในระยะยาว ไม่ต้องปั๊มออก |
|
ควบคุม PCB |
FR-4 TG170 หรือ Tg สูง 4-12 ชั้น ทองคำแช่ |
IPC-6012, UL 796 |
Tg >170°C, CTI >600V, การควบคุมอิมพีแดนซ์ ±10% |
|
MCU/DSP |
ARM Cortex-M4/M7 หรือ DSP เฉพาะ, 100-400MHz |
IEC 60730 (ความปลอดภัยในการใช้งาน) |
รองรับ SIL 2, ฮาร์ดแวร์ FPU, หน่วยความจำ ECC, อุณหภูมิ -40°C ถึง +85°C |
|
สิ่งที่แนบมา |
อลูมิเนียมหล่อ ADC12 หรือเหล็กเคลือบสีฝุ่น |
ISO 12944, IEC 60529 |
ระดับกลางแจ้ง IP65, ความต้านทานการกัดกร่อน C3/C4, แรงกระแทก IK08 |
|
ขั้วต่อ |
MC4 สำหรับ DC, Harting สำหรับ AC, RJ45 สำหรับการสื่อสาร |
IEC 62852, UL 6703 |
IP68, 30A ต่อเนื่อง, 1000V DC, ต้านทานรังสียูวี 25 ปี |
|
มาตรฐาน |
ขอบเขต |
ข้อกำหนดที่บังคับใช้ |
|
IEC 62109-1/-2 |
ความปลอดภัยของตัวแปลงไฟฟ้าสำหรับใช้ในระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ |
ข้อกำหนดทั่วไป (ส่วนที่ 1) และข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอินเวอร์เตอร์ (ส่วนที่ 2) |
|
ไออีซี 61683 |
ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ - เครื่องปรับสภาพกำลัง - ขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพ |
การวัดประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพ MPPT เกณฑ์การยอมรับ |
|
ไออีซี 62116 |
อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่เชื่อมต่อกับยูทิลิตี้ - ขั้นตอนการทดสอบมาตรการป้องกันการเกาะ |
การตรวจสอบการป้องกันการเกาะติด |
|
ไออีซี 61727 |
ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ - คุณลักษณะอินเทอร์เฟซของยูทิลิตี้ |
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อโครงข่าย คุณภาพไฟฟ้า |
|
IEC 60068-2 |
การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม |
วงจรความร้อน ความร้อนชื้น ความเครียดทางกล |
|
IEC 61000-6-2/-6-4 |
ภูมิคุ้มกันและการปล่อย EMC |
ภูมิคุ้มกันต่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม การปล่อยก๊าซที่อยู่อาศัย/เชิงพาณิชย์ |
|
หมวดทดสอบ |
การทดสอบเฉพาะ |
เกณฑ์การยอมรับ |
|
ความปลอดภัยและการป้องกัน |
หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน ระดับมลภาวะ การกวาดล้าง/การคืบคลาน |
CAT III/IV, PD2/3, ระยะห่าง 8 มม. ที่ 1000V |
|
ป้องกันไฟฟ้าช็อต (ระดับ IP) |
IP20 ขั้นต่ำ (ในอาคาร), IP65 (กลางแจ้ง) |
|
|
ความต่อเนื่องของพื้นดิน |
<0.1Ω |
|
|
ความต้านทานของฉนวน |
>1MΩ ที่ 500V DC |
|
|
ประสิทธิภาพการระบายความร้อน |
การทดสอบการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่โหลดเต็ม |
อุณหภูมิส่วนประกอบต่ำกว่าขีดจำกัดที่กำหนด Tj < Tj(สูงสุด) - 25K |
|
วงจรความร้อน (-40°C ถึง +85°C, 100 รอบ) |
ไม่มีความล้มเหลวทางกล ไม่มีการเบี่ยงเบนของพารามิเตอร์ > 5% |
|
|
การวัดประสิทธิภาพ (IEC 61683) |
ประสิทธิภาพยูโร (η) ที่โหลด 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, 100% |
>97% สำหรับสตริงอินเวอร์เตอร์ >98.5% สำหรับรุ่นพรีเมี่ยม |
|
ประสิทธิภาพสูงสุดที่จุดปฏิบัติการที่เหมาะสมที่สุด |
>98% (แบบไม่มีหม้อแปลง), >96% (แบบไม่มีหม้อแปลง) |
|
|
ประสิทธิภาพ MPPT |
คงที่ >99.5%, ไดนามิก >98% |
|
|
ด้านสิ่งแวดล้อม |
ความร้อนชื้น (40°C/93%RH, 96 ชม. หรือ 21 วัน) |
ใช้งานได้หลังการปรับสภาพ ไม่มีการกัดกร่อน |
|
หมอกเกลือ (IEC 60068-2-52, ความรุนแรง 2) |
ไม่มีการกัดกร่อนที่ส่งผลต่อความปลอดภัยหรือการทำงาน |
|
|
การสัมผัสรังสียูวี (สำหรับเปลือกนอกอาคาร) |
ไม่มีการเสื่อมสลายของคุณสมบัติทางกล |
|
|
อีเอ็มซี |
การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) หน้าสัมผัส 8kV/อากาศ 15kV |
ไม่มีความผิดปกติไม่มีอันตรายต่อความปลอดภัย |
|
ภูมิคุ้มกันแผ่รังสี (10V/m, 80MHz-6GHz) |
การทำงานระหว่างการทดสอบ |
|
|
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CISPR 11/59) |
ข้อจำกัดคลาส B สำหรับที่พักอาศัย, คลาส A สำหรับอุตสาหกรรม |
|
|
การปฏิบัติตามรหัสกริด |
ป้องกันการเกาะติด (IEC 62116) |
การเดินทางภายใน 2 วินาที โซนที่ไม่มีการตรวจจับ <5% |
|
แรงดันไฟฟ้าต่ำ (LVRT) |
ยังคงเชื่อมต่อระหว่างแรงดันไฟฟ้าตก |
|
|
ความสามารถด้านพลังงานปฏิกิริยา |
จัดหา/ดูดซับ VAR ตามที่ต้องการ |
|
วัสดุ |
รายการตรวจสอบ |
แผนการสุ่มตัวอย่าง |
อุปกรณ์ |
|
โมดูล IGBT/SiC |
แรงดันไฟปิดกั้น, Rds(เปิด), ลักษณะการสลับ, การตรวจสอบด้วยภาพ |
การทดสอบเอที 100% |
ตัวติดตามเส้นโค้ง เครื่องทดสอบความต้านทานความร้อน เอ็กซ์เรย์ |
|
ตัวเก็บประจุดีซีลิงค์ |
ความจุ, ESR, ESL, กระแสรั่วไหล, ปัจจัยการกระจาย |
ต่อชุด + ขาเข้า 100% |
มิเตอร์ LCR, เครื่องทดสอบฉนวน, สะพาน AC |
|
แกนแม่เหล็ก |
การซึมผ่าน, การสูญเสียแกน, เส้นโค้ง B-H, ความทนทานต่อมิติ |
ต่อชุด |
เครื่องวิเคราะห์ B-H, เครื่องวิเคราะห์ความต้านทาน |
|
PCB |
จำนวนชั้น ความต้านทาน ความสามารถในการบัดกรี ความสะอาดของไอออนิก |
ต่อชุด + การทดสอบตัวอย่าง |
CMM, TDR, ไอออนโครมาโทกราฟี |
|
แผ่นระบายความร้อน |
ความต้านทานความร้อน ความเรียบ ผิวสำเร็จ มิติ |
ต่อชุด |
เครื่องมือทดสอบอินเทอร์เฟซการระบายความร้อน, CMM, โปรไฟล์ |
|
สถานี |
พารามิเตอร์การควบคุม |
ความถี่ |
วิธี |
|
ตำแหน่ง SMT |
ตำแหน่งส่วนประกอบ การวางแนว ปริมาตรของสารบัดกรี |
เอโอไอ 100% |
การตรวจสอบด้วยแสงอัตโนมัติ |
|
การบัดกรีแบบรีโฟลว์ |
โปรไฟล์อุณหภูมิ (อุ่น แช่ ไหลซ้ำ เย็น) สูงสุด 245°C |
ทุกบอร์ด |
การทำโปรไฟล์ความร้อน การตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ |
|
การประกอบโมดูลพลังงาน |
Die แนบช่องว่าง, ความแข็งแรงของพันธะลวด, ส่วนต่อประสานความร้อน |
ทุกโมดูล |
การสแกนด้วยกล้องจุลทรรศน์อะคูสติก เครื่องทดสอบแรงดึง |
|
การประกอบขั้นสุดท้าย |
ค่าแรงบิด การเดินสายเคเบิล ระยะห่างจากพื้น การต่อสายดิน |
ทุกยูนิต |
การประกอบแบบนำทางอัตโนมัติ การตรวจสอบแรงบิด |
|
กำลังโหลดซอฟต์แวร์ |
เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ การตั้งค่าพารามิเตอร์ โปรโตคอลการสื่อสาร |
100% |
การตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ การตรวจสอบความถูกต้อง |
|
รายการทดสอบ |
มาตรฐาน |
ขนาดตัวอย่าง |
|
แรงดันไฟฟ้าอินพุต/เอาต์พุต/ความแม่นยำกระแส |
±1% ของการอ่าน |
100% |
|
ประสิทธิภาพที่จุดโหลดหลายจุด (IEC 61683) |
>ประสิทธิภาพยูโร 97% |
100% |
|
ความแม่นยำในการติดตาม MPPT |
คงที่ >99.5%, ไดนามิก >98% |
100% |
|
การตรวจสอบฟังก์ชันการป้องกัน (OV, UV, OC, OT, ความผิดปกติของกราวด์) |
เดินทางภายในระยะเวลาที่กำหนด |
100% |
|
ความต้านทานของฉนวน (อินพุต-เอาต์พุต, อินพุต-กราวด์, เอาต์พุต-กราวด์) |
>1MΩ @ 1,000V กระแสตรง |
100% |
|
ทนต่ออิเล็กทริก (hi-pot) |
2kV AC หรือ 3kV DC, 60 วินาที |
100% |
|
ความต่อเนื่องของพื้นดิน |
<0.1Ω |
100% |
|
กระแสไฟรั่ว (กระแสสัมผัส, กระแสตัวนำป้องกัน) |
<3.5mA AC, <10mA DC |
100% |
|
การปฏิบัติตามข้อกำหนดล่วงหน้าของ EMC (การปล่อยก๊าซที่ดำเนินการ) |
ขีดจำกัดคลาส A/B |
เอคิวแอล 1.0 |
|
การทดสอบการเบิร์นอิน (48 ชม. ที่ 50°C โหลดเต็มที่) |
อัตราความล้มเหลว <0.5% |
100% |
|
ความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์ (การตก การสั่นสะเทือน ระดับความสูง) |
ISTA 3E, ASTM D4169 |
ต่อล็อต |
|
หมวดอุปกรณ์ |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง |
การทำงาน |
ความจุ |
|
สายเอสเอ็มที |
การหยิบและวางด้วยความเร็วสูง (ASM SIPLACE, 100,000 CPH) |
การจัดวางส่วนประกอบ 01005 ถึง 50×50มม |
500,000 PCBs/เดือน |
|
เตาอบ Reflow |
การรีโฟลว์ไนโตรเจน 10 โซน (Heller, Rehm) |
การบัดกรีไร้สารตะกั่ว, การควบคุมโปรไฟล์ ±2°C |
300,000 PCBs/เดือน |
|
การประกอบโมดูลพลังงาน |
การบัดกรีแบบสุญญากาศ การติดลวด (K&S, ASM) |
ติดโมดูล IGBT/SiC, พันธะอัลตราโซนิก |
50,000 โมดูล/เดือน |
|
การทดสอบอัตโนมัติ |
ระบบ ATE (Chroma, NH Research) |
การทดสอบการทำงาน ประสิทธิภาพ และการป้องกัน 100% |
10,000 หน่วย/วัน |
|
ห้องเผาไหม้ |
ห้องสิ่งแวดล้อมแบบวอล์กอิน (ESPEC, Weiss) |
เบิร์นอิน 48-72 ชม., ปั่นจักรยานด้วยความร้อน |
5,000 หน่วยพร้อมกัน |
|
การทดสอบอีเอ็มซี |
ห้องไร้เสียงสะท้อน 3 ม./10 ม. ดำเนินการในห้องปฏิบัติการ EMI |
การทดสอบก่อนการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรับรอง |
50 หน่วย/สัปดาห์ |
|
การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม |
ช็อกความร้อน, สเปรย์เกลือ, การทดสอบ UV, IP |
การปฏิบัติตาม IEC 60068-2, IEC 60529 |
100 หน่วย/สัปดาห์ |
|
หมวดหมู่สินค้า |
ความจุรายเดือน |
เวลานำมาตรฐาน |
ความสามารถในการสั่งซื้อด่วน |
|
อินเวอร์เตอร์สตริงที่อยู่อาศัย (3-10kW) |
10,000 ยูนิต |
4-5 สัปดาห์ |
5 วัน |
|
อินเวอร์เตอร์สตริงเชิงพาณิชย์ (20-150kW) |
5,000 ยูนิต |
4-5 สัปดาห์ |
7 วัน |
|
อินเวอร์เตอร์ส่วนกลาง (500kW-3MW) |
500 ยูนิต |
6-8 สัปดาห์ |
3 สัปดาห์ |
|
อินเวอร์เตอร์ไฮบริด (5-20kW) |
30,000 ยูนิต |
4-5 สัปดาห์ |
7 วัน |
|
ไมโครอินเวอร์เตอร์ (300-2000W) |
200,000 หน่วย |
2-3 สัปดาห์ |
5 วัน |
|
แผนก |
บุคลากร |
ความเชี่ยวชาญ |
ความรับผิดชอบ |
|
วิศวกรรมการวิจัยและพัฒนา |
5 วิศวกร |
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระบบควบคุม ซอฟต์แวร์แบบฝัง การจัดการความร้อน การรวมกริด |
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นวัตกรรมโทโพโลยี ผลงานสิทธิบัตร (สิทธิบัตรมากกว่า 100 รายการ) |
|
วิศวกรรมกระบวนการ |
วิศวกร 30 คน |
SMT, การประกอบโมดูลพลังงาน, การทดสอบอัตโนมัติ, อุตสาหกรรม 4.0 |
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงผลผลิต (>99%) การลดต้นทุน |
|
การทดสอบและการตรวจสอบ |
วิศวกร 25 คน |
IEC 62109, IEC 61683, รหัสกริด, EMC, วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ |
การทดสอบประเภท การจัดการการรับรอง การวิเคราะห์ความล้มเหลว การทดสอบอายุการใช้งานแบบเร่ง |
|
วิศวกรรมประยุกต์ |
วิศวกร 20 คน |
การออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ การจัดเก็บพลังงาน การบูรณาการโครงข่ายไฟฟ้า O&M |
การสนับสนุนทางเทคนิคแก่ลูกค้า การออกแบบระบบ การทดสอบการใช้งาน การฝึกอบรม |
|
การประกันคุณภาพ |
ช่างเทคนิค 40 คน |
ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, การควบคุมกระบวนการทางสถิติ |
การตรวจสอบซัพพลายเออร์ การตรวจสอบกระบวนการ ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา การดำเนินการแก้ไข |
โรงงานผลิตของเราเป็นตัวแทน20 ปีของความเชี่ยวชาญ ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ส่งมอบอินเวอร์เตอร์ที่เกินมาตรฐานสากลผ่าน:
ความเชี่ยวชาญด้านเซมิคอนดักเตอร์กำลัง: การนำเทคโนโลยี SiC MOSFET มาใช้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยบรรลุประสิทธิภาพ 99%+ และเปิดใช้งานสถาปัตยกรรมระบบ 1500V ซึ่งลดต้นทุน BOS ลง 15-20%
บูรณาการในแนวตั้ง: การประกอบโมดูลพลังงานภายในองค์กร การผลิตชิ้นส่วนแม่เหล็ก และการประกอบ PCB อัตโนมัติ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์และความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
การทดสอบโครงสร้างพื้นฐาน: ลงทุนมากกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐในระบบ ATE ห้องควบคุมสิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการ EMC ที่สามารถทดสอบการรับรอง IEC 62109 และ IEC 61683 ได้เต็มรูปแบบ
ความเป็นผู้นำโค้ดกริด: การปฏิบัติตามเชิงรุกด้วยรหัสกริดที่กำลังพัฒนา (IEEE 1547-2018, VDE-AR-N 4110, G99) ช่วยให้สามารถเข้าถึงตลาดในกว่า 100 ประเทศ
นวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ: โซลูชันการจัดเก็บแบตเตอรี่แบบรวม ความสามารถ V2G และแพลตฟอร์มการรวมโรงไฟฟ้าเสมือน (VPP) สำหรับระบบพลังงานแห่งอนาคต
การผลิตดิจิทัล:การใช้งานอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเต็มรูปแบบ (ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป) การวิเคราะห์คุณภาพเชิงคาดการณ์ และการตรวจสอบออปติคัลอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราข้อบกพร่อง <100ppm
มุ่งเน้นความน่าเชื่อถือ: อายุการใช้งานการออกแบบ 25 ปี การทดสอบอายุการใช้งานแบบเร่งที่ครอบคลุม และ MTBF ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว > 100,000 ชั่วโมง