储能逆变器简介-经典
储能逆变器 ET系列 ET Plus系列 5.0-10.0kW 交流耦合逆变器 BT系列 5.0-1

用户手册储能逆变器ET系列/ET Plus系列5.0-10.0kW 交流耦合逆变器BT系列5.0-10.0kW商标授权以及本手册中使用的其他GOODWE商标归固德威技术股份有限公司所有。
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目录1 前言 ��������������������������������������������������������������������������������������������������1 1.1 适用产品 (1)1.2 适用人员 (1)1.3 符号定义 (2)1.4 版本记录 (2)2 安全注意事项 �������������������������������������������������������������������������������������3 2.1 通用安全 (3)2.2 光伏组串安全 (3)2.3 逆变器安全 (3)2.4 电池安全 (4)2.5 人员要求 (4)2.6 EU符合性声明 (5)3 产品介绍 ��������������������������������������������������������������������������������������������6 3.1 产品简介 (6)3.2 应用场景 (7)3.3 工作模式 (10)3.3.1 系统工作模式 (10)3.3.2 逆变器运行模式 (13)3.4 功能特性 (14)3.5 外观说明 (15)3.5.1 外观介绍 (15)3.5.2 尺寸 (16)3.5.3 指示灯说明 (16)3.5.4 铭牌说明 (17)4 设备检查与存储 ���������������������������������������������������������������������������������18 4.1 签收前检查 (18)4.2 交付件 (18)4.3 设备存储 (19)5 安装 �������������������������������������������������������������������������������������������������20 5.1 安装要求 (20)5.2 安装逆变器 (23)5.2.1 搬运逆变器 (23)5.2.2 安装逆变器 (23)6 电气连接 �������������������������������������������������������������������������������������������25 6.1 安全注意事项 (25)6.2 接线框图 (26)6.3 连接保护地线 (28)6.4 连接直流输入线(PV) (29)6.5 连接电池线 (32)6.6 连接交流线 (34)6.7 通信连接 (38)6.7.1 连接通信线 (38)6.7.2 连接智能电表 (43)6.7.3 连接BMS通信线 (44)6.7.4 连接EMS通信线 (44)6.7.5 安装通信模块(可选) (45)7 设备试运行 ����������������������������������������������������������������������������������������46 7.1 上电前检查 (46)7.2 设备上电 (46)8 系统调测 �������������������������������������������������������������������������������������������47 8.1 指示灯与按键介绍 (47)8.2 通过SolarGo App设置逆变器参数 (48)8.3 通过小固云窗监控设备 (48)9 系统维护 �������������������������������������������������������������������������������������������49 9.1 逆变器下电 (49)9.2 拆除逆变器 (49)9.3 报废逆变器 (49)9.4 故障处理 (50)9.5 定期维护 (55)10 技术数据 �����������������������������������������������������������������������������������������56 10.1 ET/ET Plus系列技术参数 (56)10.2 BT系列技术参数 (65)1 前言1�1 适用产品1�2 适用人员本文档主要介绍了逆变器的产品信息、安装接线、配置调测、故障排查及维护内容。
储能逆变器afci防拉弧功能

储能逆变器afci防拉弧功能1.引言1.1 概述概述部分是对整篇文章的简要介绍,旨在引起读者的兴趣并提供背景信息。
在这部分,我们可以简要说明储能逆变器和AFCI技术的背景以及该文章的主要内容。
以下是对概述部分的内容编写建议:概述部分:随着能源需求的不断增长和可再生能源的广泛应用,储能逆变器作为关键设备在电力系统中起着重要的作用。
储能逆变器能够将直流电能转换为交流电能,有效地调节和稳定电力输出。
然而,由于不可预见的电力波动和突发故障,储能逆变器中的弧光故障事故时有发生,对设备和人身安全构成了严重威胁。
为了提高储能逆变器的安全性能,并防止弧光故障引起火灾和电击等潜在危险,AFCI(Arc Fault Circuit Interrupter)技术被引入到储能逆变器中。
AFCI技术能够检测和隔离电力系统中的弧光故障,及时切断电路,有效地保护设备和人员的安全。
本文旨在探讨储能逆变器中AFCI技术的应用,特别关注AFCI技术在防拉弧功能方面的意义和优势。
首先,我们将介绍储能逆变器的功能和作用,包括其基本原理和主要应用领域。
然后,我们将详细介绍AFCI技术,包括其工作原理和主要特点。
最后,我们将探讨AFCI技术在储能逆变器中的应用,并分析储能逆变器AFCI防拉弧功能的意义和优势。
通过本文的阐述,我们希望读者能够更好地了解储能逆变器AFCI防拉弧功能的重要性,并认识到其在提高电力系统安全性能方面的潜力。
同时,我们也希望通过本文的研究,为相关领域的技术发展和应用提供参考和指导。
文章结构部分的内容可以写成如下形式:1.2 文章结构本文将按照以下结构来进行论述储能逆变器afci防拉弧功能的相关内容:第一部分,引言。
介绍文章的背景和目的,并概述整篇文章的结构。
第二部分,正文。
分为两个子部分。
2.1 储能逆变器的功能和作用。
重点介绍储能逆变器的基本概念和工作原理,以及其在电力储能系统中的作用和应用。
2.2 AFCI技术的介绍。
储能逆变器简介

操作时应保持干燥、通风良好的环境,避免在潮湿、高温、易燃易爆等环境下使用,同 时应定期检查设备是否有异常情况。
常见故障与排除方法
故障一
逆变器无法启动
排除方法
检查电源是否正常,检查负载是否正常,检查 逆变器是否处于正常工作状态。
故障二
逆变器输出电压异常
排除方法
检查输入电压是否正常,检查负载是否正常,检查 逆变器内部电路是否正常。
储能逆变器简介
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目录
• 储能逆变器概述 • 储能逆变器的技术原理 • 储能逆变器的市场现状与发展
趋势 • 储能逆变器的实际应用案例 • 储能逆变器的安全与维护
01
储能逆变器概述
定义与工作原理
定义
储能逆变器是一种将直流电能转 换为交流电能的电力电子设备。
工作原理
储能逆变器通过半导体开关器件 的通断作用,将直流输入的电能 转化为交流输出的电能。
商业储能系统还可以为商业场所提供 备用电源,确保关键设施的连续供电 。
电力系统稳定与调节
储能逆变器在电力系统中具有稳定和 调节作用,通过将电能储存于电池中 ,可以在电力需求低谷时段释放,以 平衡电网负荷,提高电力系统的稳定 性。
VS
储能逆变器还可以在电网故障或停电 情况下提供紧急供电,确保关键设施 的连续运行。
04
储能逆变器的实际应用案例
家ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ储能系统
家庭储能系统是利用储能逆变器将电能储存于电池中,在 电力需求高峰时段释放,以降低电费支出,同时保障家庭 用电的稳定性。
家庭储能系统还可以在停电或紧急情况下提供备用电源, 确保家庭用电的连续性。
商业储能系统
商业储能系统主要用于商业场所,如 商场、酒店、医院等,通过储能逆变 器将电能储存于电池中,以应对电力 需求高峰时段,降低运营成本。
储能逆变器 双向功率变换

储能逆变器双向功率变换储能逆变器是一种能够将直流电能转换为交流电能的设备,具有双向功率变换的能力,广泛应用于储能系统中。
本文将详细介绍储能逆变器的原理、工作模式以及应用领域。
一、储能逆变器的原理储能逆变器主要由直流输入端、直流-交流变换部分和交流输出端构成。
直流输入端通过电池组或其他储能设备将直流电能输入储能逆变器,直流-交流变换部分则通过逆变电路将直流电能转换为交流电能,最后交流输出端将交流电能输出。
在储能逆变器中,双向功率变换的原理是通过逆变器电路实现的。
当输入直流电能小于输出交流电能时,储能逆变器将通过电网将多余的电能输入到电网中,实现电能的回馈。
当输入直流电能大于输出交流电能时,储能逆变器则会从电网中吸收所需的电能,以供应输出负载使用。
因此,储能逆变器能够实现能量的存储和释放,实现电能的双向流动。
二、储能逆变器的工作模式储能逆变器主要有三种工作模式:独立运行模式、并网运行模式和并网支持模式。
1. 独立运行模式:当储能逆变器脱离电网时,即处于独立运行模式。
在这种模式下,储能逆变器通过电池组将直流电能转换为交流电能,为独立电力系统提供电能支持。
这种模式适用于一些偏远地区或应急电力供应。
2. 并网运行模式:当储能逆变器与电网相连时,即处于并网运行模式。
在这种模式下,储能逆变器通过双向功率变换,将多余的电能输送到电网中,向电网输出。
同时,当电网供电不足时,储能逆变器可以从电网中吸收电能,向负载提供电能。
3. 并网支持模式:并网支持模式是在并网运行模式的基础上,储能逆变器可以提供一定的功率支持给电网。
当电网负荷较大或发生电网故障时,储能逆变器能够通过向电网供应电能,提供临时的功率补偿,稳定电网电压和频率。
三、储能逆变器的应用领域储能逆变器的应用领域非常广泛。
首先,在新能源领域中,储能逆变器可以与光伏发电系统或风力发电系统相结合,实现对电能的储存和有效利用。
其次,在电力系统中,储能逆变器可以作为储能装置与电网相连接,提供电能的储存和释放,优化电力系统的负荷调度和电能平衡。
光伏储能混合逆变器

光伏储能混合逆变器
光伏储能混合逆变器是一种结合了光伏发电和储能技术的设备。
它可以同时将太阳能转换成电能,并将其存储在电池中,也可以将储存的电能逆变成交流电供家庭或商业用途。
这种逆变器的主要优势在于能够平衡电网负载,减少对传统电力的依赖,并在停电或电力故障时提供备用电源。
此外,光伏储能混合逆变器可以确保持续供电,提高电力系统的稳定性。
当阳光充足时,多余的电力可以储存起来,当阳光不足时,储存的电力可以释放出来。
这使得在电力需求高峰期或阳光不足的情况下,用户依然可以获得稳定的电力供应。
此外,光伏储能混合逆变器还有助于节能减排。
与传统发电方式相比,光伏发电是一种清洁、可再生的能源,可以减少对化石燃料的依赖和二氧化碳等温室气体的排放。
总的来说,光伏储能混合逆变器是一种高效、环保、可靠的发电和储能设备,具有广泛的应用前景。
随着技术的不断进步和成本的降低,相信这种设备将会在未来得到更广泛的应用和推广。
储能逆变器知识体系架构

储能逆变器知识体系架构1.引言1.1 概述概述部分的内容可以从以下几个方面进行展开:1. 储能逆变器的定义和作用:储能逆变器是一种能够将直流电能转换为交流电能并储存起来的设备。
其主要作用是将储存的电能进行逆变处理,以满足不同负载需要的电能输出。
2. 储能逆变器的应用领域:储能逆变器广泛应用于电力系统、新能源领域和电动车等领域。
在电力系统中,储能逆变器可以用于应对电网波动、提高系统稳定性;在新能源领域,储能逆变器可以将电能储存起来,提高能源利用率;在电动车中,储能逆变器可以将电池储存的直流电能转换为交流电能,驱动电动机运行。
3. 储能逆变器的特点和优势:储能逆变器具有多种特点和优势。
首先,储能逆变器能够实现直流电能到交流电能的高效转换,提供稳定的电能输出。
其次,储能逆变器具有较高的电能储存能力,能够应对电能需求的波动。
另外,储能逆变器还可以具备多种电能管理功能,如功率控制、电能储存与释放管理等。
4. 储能逆变器的发展趋势和挑战:随着新能源技术的不断发展和应用,储能逆变器在实际应用中也面临着一些挑战。
其中,如何提高储能逆变器的能效、降低成本、提高产品可靠性等是当前的研究重点。
此外,随着电力系统对新能源的大规模集成,储能逆变器需要进一步提高对电网波动的响应能力,确保系统的安全稳定运行。
通过以上内容的阐述,读者可以初步了解储能逆变器的概念、作用、应用领域以及其特点和发展趋势。
这也为接下来文章的具体内容提供了铺垫。
1.2 文章结构文章结构部分包括以下内容:文章结构是指本文的整体组织框架和逻辑顺序。
本文采用了如下的文章结构:1. 引言:介绍储能逆变器的背景和意义。
概述了本文的主要内容和结构。
2. 正文:对储能逆变器的基本原理进行介绍和解析。
包括储能逆变器的工作原理、核心组成部分、电路结构等内容。
同时还将对储能逆变器的分类进行详细说明。
2.1 储能逆变器基本原理:介绍储能逆变器的工作原理和基本原理。
包括能量储存和逆变过程的原理、控制策略等方面的内容。
储能混合逆变器

储能混合逆变器储能混合逆变器(Energy Storage Hybrid Inverter)是一种能够将储能和逆变功能结合在一起的设备。
它通过将太阳能电池板或风力发电机等可再生能源的直流电能转换为交流电能,并将多余的电能储存起来,以备不时之需。
储能混合逆变器的主要作用是将可再生能源转化为可用的交流电能,并将多余的电能储存起来。
它具有以下几个特点:1. 储能功能:储能混合逆变器可以将多余的电能储存起来,以备不时之需。
当可再生能源的产生量超过需求量时,储能混合逆变器会将多余的电能存储在电池或其他能量储存设备中。
这样,在可再生能源产生量不足时,储能混合逆变器可以将储存的电能释放出来,以供使用。
2. 逆变功能:储能混合逆变器可以将直流电能转换为交流电能。
在可再生能源产生直流电能时,储能混合逆变器可以将其转换为交流电能,以供家庭或工业用电。
这样,家庭或企业可以利用可再生能源来减少对传统电网的依赖,降低能源消耗。
3. 能量管理功能:储能混合逆变器可以对能源进行管理和优化。
它可以监测可再生能源的产生量和用电需求,并根据实际情况来控制能量的转换和储存。
这样,储能混合逆变器可以最大程度地提高能源利用效率,减少能源浪费。
储能混合逆变器的应用范围非常广泛。
它可以用于家庭、商业和工业领域,满足不同场景下的能源需求。
在家庭领域,储能混合逆变器可以将太阳能电池板或风力发电机等可再生能源转化为家庭用电,同时将多余的电能储存起来,以备不时之需。
在商业和工业领域,储能混合逆变器可以将可再生能源转化为商业用电或工业用电,并将多余的电能储存起来,以供公司或工厂使用。
储能混合逆变器的出现,对于推动可再生能源的发展具有重要意义。
它可以提高可再生能源的利用效率,减少对传统能源的依赖,降低能源消耗和环境污染。
同时,储能混合逆变器还可以提供备用电源,保证电力供应的稳定性和可靠性。
储能混合逆变器是一种将储能和逆变功能结合在一起的设备,可以将可再生能源转化为可用的交流电能,并将多余的电能储存起来。
组串式户用小概率储能逆变器_概述及解释说明

组串式户用小概率储能逆变器概述及解释说明1. 引言1.1 概述组串式户用小概率储能逆变器是一种新型的逆变器设备,它集储能与逆变功能于一体,适用于家庭光伏系统、商业建筑太阳能系统以及农村地区电网无法稳定供电情况下的解决方案等多个领域。
该逆变器通过将太阳能电池板所产生的直流电转换为交流电,并将其储存于储能装置中,实现了对可再生能源的高效利用和储备。
在特定情况下,如遇到停电或不稳定供电的情况时,储能逆变器可以自动切换为备用电源,保障家庭和商业建筑等用户正常使用电力。
1.2 文章结构本文主要分为5个部分进行论述。
第一部分是引言,在引言部分我们会对组串式户用小概率储能逆变器进行概述,并介绍本文的结构和目的;第二部分将详细介绍什么是组串式户用小概率储能逆变器、其原理及工作方式以及应用领域和优势;第三部分将对组串式户用小概率储能逆变器的作用和意义进行解释说明,同时对其关键技术及实现原理进行解析,并探讨设计考虑和市场前景分析;第四部分将通过实际应用案例分析来验证该逆变器在不同领域中的应用效果;最后一部分是结论和展望,我们将总结本文所述,并对未来发展趋势进行预测。
1.3 目的本文旨在全面介绍组串式户用小概率储能逆变器的原理、工作方式、应用领域和优势,详细解释其作用和意义以及关键技术,并分析设计考虑和市场前景。
通过实际应用案例分析验证其效果,并对未来发展趋势进行预测。
这将有助于读者对组串式户用小概率储能逆变器有更深入的了解,并为相关行业或个人在可再生能源利用方面提供参考和指导。
2. 组串式户用小概率储能逆变器2.1 什么是组串式户用小概率储能逆变器组串式户用小概率储能逆变器是一种在家庭光伏系统中使用的电力装置。
它可以通过将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并且还可以将多余的电能储存起来以供后续使用。
与传统的逆变器相比,组串式户用小概率储能逆变器能够更有效地利用太阳能资源,提高太阳能发电系统的效率。
2.2 原理及工作方式组串式户用小概率储能逆变器的工作原理是将直流电通过内部的开关元件进行转换,使其成为交流电。
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配线方式1 GRID
配线方式2
GRID 入户配电箱
入户配电箱
PV
ON-GRID
PV
EzMeter
GW5048D-ES
旁路开关
ON-GRID
GW5048D-ES
家用负载
BAT
BACK-UP 家用负载
BAT
旁路开关
BACK-UP
不允许断电负 载(比如PC)
蓄电池容量(Ah)= Pavg(W)*T (小时) DOD *48V
系统设计案例
PV1 BAT1
GW5048D-ES
PV2 BAT2
GW5048D-ES
PV(n) BAT(n)
(Wp)
(KWh)
€/KWh) (€)
(€)
并网型 5000 5000 20% 0.38
380
600
980
储能型 5000 5000 70% 0.38
1330 225
1555
固德威储能系统产品
ES双向储能逆变器 储能一体机 GW2500-BP
储能机系统组成部分
储能机系统组成部分
储能机系统组成部分
储能机如何工作
3.各种不同的工作模式 模式1:PV能量充足,供给负载和蓄电池充电的同时,仍有剩余能量并入网
储能机如何工作
模式2:晚上电池和市电同时给负载供电,市电也可给电池充电
储能机如何工作
模式3:市电故障时,PV或电池仍可给负载供电,市电恢复后会自动并网
储能机应用场所
固德威ES系列的储能机配置灵活,适合各种不同的应用场所
与传统并网逆变器差异
100% PV
并网型逆变器
80% 20%
GRID
家用负载
100% PV
Battery
储能型逆变器
20%
80% 家用负载
GRID
与传统并网逆变器差异
PV
并网型逆变器
GRID
家用负载
PV
储能型逆变器
GRID
家用负载
与传统并网逆变器差异
类型 面 板 功 率 年发电量 自用率 平均电价 节 约 电 费 并网补贴 总收益(€)
1、太阳能只能白天发电,晚上无法发电 2、太阳能发电的间歇性,发电功率受到天气的影响,不可预见性,会对电网造成冲击, 影响整个电网系统的稳定
储能逆变器开发背景
•光伏发电的趋势------光伏储能系统
•完美解决光伏发电的难点:
•在负荷低谷时将光伏发电系统输出的电能用蓄电池储存,在负荷高峰时释放储存的电能, 减少对电网的压力。
系统设计案例
以GW5048D-ES为例设计一套家庭储能系统,包含PV和电池的选型计算
1.蓄电池选型配置 GW5048D-ES可兼容锂电池和铅酸电池。两者的差异主要如下: 铅酸电池:价格便宜,体积大,重量重,寿命一般为2~3年 锂电池: 价格贵,体积小,重量轻,寿命一般可达5年以上
本案例以铅酸电池为例: 设电池放电深度为DOD=50% 设普通家庭晚上用电平均功率为Pa=2500W 晚间用电持续时间为T=3小时 计算所需电池为:48V 300AH(约为15度电)
•在电网故障时,太阳能可继续发电,切换到离网模式继续给负载供电。
•实现削峰填谷
•能源互联网的概念
•综合运用先进的技术,将大量的分布式采集装置,分布式能量储存装置和各类负载构成 的新型电力网络节点互联起来,以实现能量双向流动的能量对等交换与共享网络
储能逆变器开发背景
•各国的光伏发电情况
•德国光伏市场
目录
•储能逆变器开发背景 •与传统并网逆变器差异 •储能系统组成部分 •储能机如何工作 •储能机应用场所 •储能机相关参数 •系统设计案例 •储能一体机介绍 •总结
储能逆变器开发背景
•太阳能发电的发展
1、能源危机 2、污染、温室效应 光伏发电能有效缓解能源的加剧消耗,减缓温室效应
•太阳能发电的难点
储能机应用场所
3.一些特殊的应用场合 无蓄电池 无蓄电池情况下不仅能实现并网逆变器所有功能,同时还具有离网功能 无PV面板 市电可给蓄电池充电,可用于削峰填谷 以及经常停电地区 无市电 自成系统, 独立运行 边远山区和海岛上很适用
储能机相关参数
•无风扇静噪设计 •IP65防护等级,可适合户外工作 •双路独立MPPT设计,适合不同屋顶需求 •离网,并网双输出,市电故障转换时间小于8ms •电池端可满功率充电、放电 •能量双向流动,PV和市电均可给电池充电 •离网电压THD小于3%,可带空调等感性负载 •并网电流THD小于1.5%,对电网无污染 •电池放电效率优于94%,PV并网效率优于97.8% •适用于50、60Hz电网系统,支持无功输出 •可兼容锂电池和铅酸电池,电池与AC/ PV系统隔离,安全可靠 •可通过APP灵活监控系统,也可通过网络服务器,随时随地查看数据
不断下调并网发电0.38欧/KWH
GRID
PV
家用负载
白天
并网型逆变器
0.15欧/KWH GRID
家用负载
储能逆变器开发背景
•澳洲光伏市场 •并网发电补贴越来越少 •电价昂贵 •甚至在澳大利亚有的地区已出政策不允许并网发电
晚上
0.35澳币/KWH
并网型逆变器
GRID
PV
家用负载
白天
并网型逆变器
0.06澳币/KWH
GRID
家用负载
储能逆变器开发背景
•南非、东南亚等国家的光伏市场 •电网非常不稳地,不能满足当地居民的生活需求
与传统并网逆变器差异
•系统配置上的差异 :储能系统中需要增加蓄电池
•功能上的差异: 1.自用比率 并网逆变器的自用率仅20% ,储能逆变器可达80% 2.电网依赖 并网逆变器遇市电故障系统瘫痪,储能逆变器仍可工作 3.收益差异 并网逆变器的收益远不及储能型逆变器
储能机如何工作
1.从能量角度来看 PV能量:1.优先供本地负载 2.给电池充电 3.并网
储能机如何工作
2. 从时间角度来看 白天:PV给负载供电,同时把多余的能量存储在蓄电池中 晚上:优先用蓄电池给负载供电,不足时市电补充(此模式可选)
储能机如何工作
1.夜间电池能量耗尽,此时从市电买电供负载 2.清晨PV能量较弱,PV和市电同时给负载供电 3.中午光照较强,PV能量足够应付家庭使用,多余能量充电 4.如果突然出现乌云导致PV能量急降,不足以应付家庭使用,此时电池放电补充 5.乌云消失后,PV多余能量继续给蓄电池充电 6.下午蓄电池充满后,PV多余的能量将并网 7.傍晚太阳落山,PV能量消失,此时蓄电池放电供给家庭负载