基于光伏直驱变频离心式冷水机组系统特性,设计并搭建一座全天候整机、逆变器性能测试平台。结合机组特有的数种工作模式满足对光伏侧、电网侧、机组水侧各参数的监控,并计算转换效率及制冷量。试验结果表明:纯光伏模式的转换效率达98.2...基于光伏直驱变频离心式冷水机组系统特性,设计并搭建一座全天候整机、逆变器性能测试平台。结合机组特有的数种工作模式满足对光伏侧、电网侧、机组水侧各参数的监控,并计算转换效率及制冷量。试验结果表明:纯光伏模式的转换效率达98.25%,用电模式额定功率转换效率为96.3%,名义工况下的性能系数(coefficient of performance,COP)为6.79,光伏空调的COPsg为6.89。在光伏功率5%~100%波动的情况下,机组功率保持在480 kW,制冷量保持在3180~3200 kW,未引起机组加卸载。平台可满足全天光伏空调并网性能、整机性能、可靠性测试需求。展开更多
本文针对具有相变冷却方式的光伏直驱冷水机组的变频器搭建实验系统,研究散热性能,并优化设计。实验系统由水系统、供电系统组成,供电系统包括光伏模拟电源、电网。实验使变频器产生不同发热状况,结果表明,在500 k W空调运行模式中,整...本文针对具有相变冷却方式的光伏直驱冷水机组的变频器搭建实验系统,研究散热性能,并优化设计。实验系统由水系统、供电系统组成,供电系统包括光伏模拟电源、电网。实验使变频器产生不同发热状况,结果表明,在500 k W空调运行模式中,整流模块稳定在45.0℃;520 k W光伏发电模式中,冷却输出无法匹配负荷变化速率,整流模块温度在23.2℃~57.3℃波动,缩短调节周期后温度稳定在42.0℃;在低功率运行中,冷却输出能力过大、柜内露点温度高使模块温度低于13.0℃并发生凝露,采取提高除湿能力、限制冷却输出措施后未发生凝露。优化后的设计将提高变频器冷却性能。展开更多
文摘基于光伏直驱变频离心式冷水机组系统特性,设计并搭建一座全天候整机、逆变器性能测试平台。结合机组特有的数种工作模式满足对光伏侧、电网侧、机组水侧各参数的监控,并计算转换效率及制冷量。试验结果表明:纯光伏模式的转换效率达98.25%,用电模式额定功率转换效率为96.3%,名义工况下的性能系数(coefficient of performance,COP)为6.79,光伏空调的COPsg为6.89。在光伏功率5%~100%波动的情况下,机组功率保持在480 kW,制冷量保持在3180~3200 kW,未引起机组加卸载。平台可满足全天光伏空调并网性能、整机性能、可靠性测试需求。
文摘本文针对具有相变冷却方式的光伏直驱冷水机组的变频器搭建实验系统,研究散热性能,并优化设计。实验系统由水系统、供电系统组成,供电系统包括光伏模拟电源、电网。实验使变频器产生不同发热状况,结果表明,在500 k W空调运行模式中,整流模块稳定在45.0℃;520 k W光伏发电模式中,冷却输出无法匹配负荷变化速率,整流模块温度在23.2℃~57.3℃波动,缩短调节周期后温度稳定在42.0℃;在低功率运行中,冷却输出能力过大、柜内露点温度高使模块温度低于13.0℃并发生凝露,采取提高除湿能力、限制冷却输出措施后未发生凝露。优化后的设计将提高变频器冷却性能。