بازدید: 0 نویسنده: ویرایشگر سایت زمان انتشار: 2026-09-11 منبع: سایت
چه چیزی یک ترانسفورماتور وظیفه اینورتر (IDT) را از یک ترانسفورماتور توزیع معمولی (CDT) جدا می کند؟ برای سیستم های PV خورشیدی و ذخیره انرژی باتری، باید IDT را انتخاب کنید. این ترانسفورماتور هدفمند بارهای دینامیکی و غنی از هارمونیک را از اینورترها کنترل می کند. یک CDT برای بارهای شبکه خطی و پایدار مناسب است. استفاده از CDT در نیروگاه های خورشیدی خطر گرمای بیش از حد، خرابی عایق و کاهش طول عمر را به همراه دارد.
ویژگی |
IDT |
CDT |
|---|---|---|
عایق |
تقویت شده برای تنش ولتاژ بالا |
عایق استاندارد |
سیم پیچ |
برای جریان های هارمونیک بهینه شده است |
طراحی سینوسی |
حاشیه های حرارتی |
بالاتر برای بارهای نوسان |
فقط حالت پایدار |
انتخاب ترانسفورماتور شما در نیروگاه های خورشیدی بر راندمان و قابلیت اطمینان طولانی مدت تأثیر می گذارد. ترانسفورماتورهای وظیفه اینورتر برای این کاربرد مناسب هستند. این مقاله توضیح می دهد که چرا ترانسفورماتورهای خورشیدی متفاوت هستند، هر دو نوع را با هم مقایسه می کند و انتخاب شما را راهنمایی می کند. شما در مورد تنش ولتاژ، تنظیم ولتاژ، سطوح ولتاژ، رتبه بندی ولتاژ، نوسانات ولتاژ، هارمونیک های ولتاژ، مقاومت در برابر ولتاژ، افت ولتاژ، کنترل ولتاژ، و کلاس ولتاژ - که برای راه حل های انرژی تجدید پذیر حیاتی است، آشنا خواهید شد.
ترانسفورماتورهای وظیفه اینورتر هارمونیک های اینورتر خورشیدی و تنش ولتاژ را کنترل می کنند. ترانسفورماتورهای معمولی در نیروگاه های خورشیدی خراب می شوند.
برای رتبه بندی K-9 یا بالاتر K-factor انتخاب کنید پروژه خورشیدی های این درجه بندی اطمینان حاصل می کند که ترانسفورماتور می تواند اعوجاج هارمونیک را مدیریت کند.
اندازه ترانسفورماتور را در 110٪ تا 125٪ از خروجی AC اینورتر انتخاب کنید. این حاشیه اضافی گرمایش هارمونیک و اضافه بار را پوشش می دهد.
برای زمان های طولانی انتظار آماده باشید. تحویل ترانسفورماتورهای اینورتر سفارشی 18 تا 36 هفته طول می کشد.
a را انتخاب کنید فروشنده با تجربه خورشیدی یک فروشنده خوب سیستم شما را برای مدت طولانی به طور قابل اعتماد کار می کند.
اینورترهای خورشیدی شکل موج هایی را ایجاد می کنند که پر از هارمونیک هستند. این هارمونیک ها فشار زیادی به تجهیزات الکتریکی وارد می کنند. جریان های هارمونیک باعث بالا رفتن جریان RMS می شود. این تلفات ترانسفورماتور مانند تلفات مس و تلفات جریان گردابی را افزایش می دهد. نتیجه گرم شدن بیش از حد و نقاط داغ در مناطق خاص است. عملکرد دی الکتریک نیز بدتر می شود. ولتاژهای هارمونیک میدان الکتریکی را می پیچاند. این باعث می شود تنش پیک ولتاژ بیشتر شود. احتمال ترشح نسبی افزایش می یابد. با گذشت زمان، این شروع به شکستن عایق می کند.
شما باید این محتوای هارمونیک را به روشی درست مدیریت کنید. رتبه بندی ضریب K نشان می دهد که یک ترانسفورماتور چقدر می تواند هارمونیک ها را مدیریت کند. یک ترانسفورماتور K-9 می تواند 163٪ اعوجاج هارمونیک کل بیشتری را نسبت به یک ترانسفورماتور K-4 تحمل کند. برای سیستم های PV، باید K-9 یا بالاتر را انتخاب کنید. ترانسفورماتور وظیفه اینورتر دارای ویژگی هایی برای مدیریت هارمونیک ها است. این ویژگی ها شامل عایق قوی تر، محافظ الکترواستاتیک و خنک کننده بهتر است. عایق قوی تر می تواند استرس ولتاژ بالا را کنترل کند. محافظ الکترواستاتیک صدای الکتریکی را مسدود می کند. یک ترانسفورماتور توزیع معمولی این حفاظت ها را ندارد. استفاده از یکی در یک برنامه خورشیدی خطر شکست زودرس را به همراه دارد. ترانسفورماتورهای وظیفه اینورتر برای این استفاده عملکرد بهتری دارند. تلفات اضافی ترانسفورماتور از شار سرگردان نیز راندمان را کاهش می دهد.
هنگامی که تولید زیاد است، سیستم شما جریان برق معکوس دارد. برق از اینورترها به شبکه باز می گردد. این در سیستم های معمولی عادی نیست. جریان برق معکوس تنظیم ولتاژ را در نقطه کوپلینگ مشترک تغییر می دهد. ممکن است افزایش ولتاژ را مشاهده کنید که باعث ایجاد مشکلات مربوط به انطباق ولتاژ می شود. همچنین بر هماهنگی حفاظت تأثیر می گذارد. ممکن است سفرهای مزاحم یا سفرهای ناخواسته داشته باشید. نوسانات ولتاژ ناشی از تغییر تابش استرس بیشتری میافزاید.
الگوهای بارگذاری پویا چالش دیگری را اضافه می کنند. تولید خورشیدی از چرخه روزانه خورشید پیروی می کند. این چرخه دمای روز و شب زیادی را ایجاد می کند. فرآیند اصلی پیری تبدیل به پیری حرارتی چرخه ای عایق می شود. یک ترانسفورماتور معمولی برای بارگذاری ثابت و یک طرفه ساخته شد. نمی تواند چرخه حرارتی مورد نیاز برنامه های خورشیدی را اداره کند. یک ترانسفورماتور وظیفه اینورتر برای این چرخه وظیفه طراحی شده است. از مدیریت خنک کننده و حرارتی بهتری استفاده می کند. شما انتقال انرژی کارآمد را از طریق سیستم دریافت می کنید. شما همچنین قابلیت اطمینان طولانی مدت را حفظ می کنید. کارایی سیستم با انتخاب صحیح بهبود می یابد. پایداری ولتاژ به انتخاب شما بستگی دارد. تلفات ترانسفورماتور از هارمونیک ها نیز بر سطوح ولتاژ تأثیر می گذارد.
انتخاب ترانسفورماتور شما در نیروگاه های خورشیدی باید این عوامل را در نظر بگیرد. انتخاب شما بر عملکرد ولتاژ و طول عمر سیستم تأثیر می گذارد.
یک ترانسفورماتور وظیفه اینورتر فقط یک ترانسفورماتور توزیع معمولی بزرگتر نیست. شما به یک واحد ویژه با عایق قوی تر، خنک کننده بهتر و طراحی های هسته ای نیاز دارید که اثرات هارمونیک را کاهش دهد. این ویژگی ها به طور مستقیم مشکلات منحصر به فرد موجود در برنامه های خورشیدی را برطرف می کنند.
اینورترهای PWM افزایش ولتاژ با زمان افزایش سریع ایجاد می کنند که باعث ایجاد تنش dv/dt بالا می شود. این میخ ها باعث ایجاد تنش شدید بین پیچ ها و لایه های سیم پیچ می شوند. عایق استاندارد نمی تواند این تغییر سریع ولتاژ را تحمل کند. یک ترانسفورماتور وظیفه اینورتر از عایق قویتر و حفاظت نوبت به نوبت ارتقا یافته استفاده میکند. این سیستم عایق تنش ولتاژی را مدیریت می کند که یک واحد معمولی را خراب می کند.
طراحی هسته نیز بسیار متفاوت است. ترانسفورماتورهای وظیفه اینورتر از چگالی شار بهینه شده برای جلوگیری از اشباع هسته و گرمای اضافی از هارمونیک های ولتاژ استفاده می کنند. سیم پیچ های دارای ضریب K لایه دیگری از ایمنی را اضافه می کنند. این سیمپیچها شامل سپرهای الکترواستاتیکی هستند و برای کنترل جریانهای هارمونیک طراحی شدهاند. درجه بندی K-9 نسبت به K-4 163٪ تحمل بیشتری در برابر اعوجاج هارمونیک کلی می دهد. برای سیستم های PV، باید K-9 یا بالاتر را انتخاب کنید.
ترانسفورماتورهای وظیفه اینورتر مطابق با استانداردهای شناخته شده صنعت برای کاربردهای خورشیدی طراحی شده اند.
ترانسفورماتورهای توزیع معمولی فاقد این ویژگی های طراحی هستند. آنها از عایق استاندارد و طرح های سیم پیچ سینوسی استفاده می کنند. آنها نمی توانند تنش ولتاژ یا جریان های هارمونیک تولید شده توسط اینورترهای خورشیدی را تحمل کنند.
استفاده از یک ترانسفورماتور توزیع معمولی در یک نیروگاه خورشیدی چندین خطر خاص ایجاد می کند:
افزایش تلفات جریان گردابی : جریان های هارمونیک تلفات جریان گردابی را در سیم پیچ ها و قطعات سازه ای افزایش می دهند. این تلفات دمای عملیاتی را به بالاتر از حد طراحی می رساند.
گرمای بیش از حد موضعی : نقاط داغ در جایی که جریان های هارمونیک جمع می شوند تشکیل می شوند. این نقاط داغ پیری عایق را سرعت می بخشد.
خرابی زودرس عایق : عایق استاندارد نمی تواند تنش بالای dV/dt ناشی از سوئیچینگ اینورتر را تحمل کند. عایق سریعتر از حد انتظار فرسوده می شود.
خرابی ترانسفورماتور بالقوه : مدلهای حرارتی نشان میدهند که بارگذاری ثابت بالاتر از ظرفیت نامی، خطر خرابی را تا حد زیادی افزایش میدهد.
جریان برق معکوس خطر دیگری ایجاد می کند. تولید بالای خورشیدی در ظهر، توان را از طریق ترانسفورماتور به عقب می راند، که اغلب فراتر از ظرفیت نامی ترانسفورماتور است. این اضافه بار به عایق آسیب می رساند و طول عمر را کاهش می دهد.
متناوب بودن خورشید این مشکلات را بدتر می کند. خروجی در هنگام غروب یا زیر پوشش ابر به شدت کاهش می یابد، سپس در عرض چند دقیقه می پرد. این چرخه بار مکرر باعث خستگی مکانیکی و حرارتی می شود. عملکرد طولانی مدت با بار جزئی از تثبیت حرارتی مناسب جلوگیری می کند و پیری را سرعت می بخشد.
جریمه بهره وری نیز مهم است. تلفات ترانسفورماتور بیشتر از هارمونیک ها باعث کاهش بازده کلی سیستم می شود. شما انرژی را به عنوان گرما از دست می دهید و هزینه آن را در طول عمر ترانسفورماتور پرداخت می کنید.
انتخاب ترانسفورماتور شما در نیروگاه های خورشیدی به طور مستقیم بر قابلیت اطمینان طولانی مدت تأثیر می گذارد. مناسب بودن کاربرد یک ترانسفورماتور وظیفه اینورتر برای این چرخه کار واضح است. یک ترانسفورماتور توزیع معمولی نمی تواند با این عملکرد مطابقت داشته باشد. ترانسفورماتور انتخابی شما ثبات ولتاژ، تنظیم ولتاژ و انطباق ولتاژ را در سراسر سیستم شما تعیین می کند. همچنین تعیین می کند که آیا سیستم شما برای چندین دهه به طور قابل اعتماد کار می کند یا پیش از موعد از کار می افتد.
هیچ قانون ثابتی برای انتخاب اندازه ترانسفورماتور در نیروگاه های خورشیدی وجود ندارد. انتخاب شما به درجه بندی اینورتر، دمای محیط، ارتفاع، قابلیت اضافه بار و مشخصات هارمونیک مورد انتظار بستگی دارد. یک ترانسفورماتور با رتبه kVA معین ممکن است به دلیل قابلیت اضافه بار ذاتی، اگر مدت زمان اوج بارگذاری کوتاه باشد، رتبه kW اینورتر بالاتری داشته باشد.
اندازه گیری را با رتبه بندی AC اینورتر شروع کنید. اندازه ترانسفورماتور را به گونه ای تنظیم کنید که حداکثر خروجی AC اینورتر به اضافه یک حاشیه برای گرمایش هارمونیک و اضافه بار را داشته باشد. درجه بندی هارمونیک را در مرحله بعد اعمال کنید. اگر اینورتر THD قابل توجه است، یک طرح با ضریب K را انتخاب کنید، معمولاً K-9 تا K-13 برای کاربردهای PV.
تطبیق ولتاژ نیاز به توجه در هر دو جهت دارد. سیم پیچ ولتاژ پایین باید دقیقاً با خروجی اینورتر مطابقت داشته باشد. سیم پیچ ولتاژ متوسط باید با شبکه جمع آوری مطابقت داشته باشد. ولتاژهای خروجی اینورتر معمولی متفاوت است و ولتاژهای سطح شبکه به اتصال برق بستگی دارد. امپدانس ترانسفورماتور برای متعادل کردن تنظیم ولتاژ و جریان خطا انتخاب شده است.
دما و ارتفاع محیط نیز بر انتخاب شما تأثیر می گذارد. دماهای محیطی بالا و گرمایش هارمونیک در کنار هم قرار می گیرند. برای کاهش چگالی خنک کننده هوا، ارتفاع بالا نیاز به درجه بندی دارد.
اشتباه رایج: عدم بررسی درجه بندی ارتفاع و دما با هم. چرا مشکل است: ارتفاع زیاد قابلیت خنککننده هوا را کاهش میدهد و دمای بالای محیط حاشیه حرارتی را بیشتر کاهش میدهد. توصیه بهتر: داده های ارتفاع و دما را ارائه دهید تا ظرفیت، سرمایش، عایق کاری و افزایش دما با هم بررسی شوند.
ترانسفورماتورها تجهیزات طولانی مدت هستند. زمان سرب متفاوت است. واحدهای خارج از قفسه می توانند به سرعت ارسال شوند، در حالی که واحدهای سفارشی به زمان طولانی تری نیاز دارند. ترانسفورماتورهای وظیفه اینورتر اغلب در دسته سفارشی قرار می گیرند. برای جلوگیری از تاخیر در پروژه، جدول زمانی تدارکات خود را زودتر برنامه ریزی کنید.
انتخاب فروشنده بیشتر از مشخصات کاتالوگ اهمیت دارد. به دنبال فروشنده ای با پشتیبانی مهندسی مستقر در ایالات متحده باشید. به دنبال تجربه نشان داده شده در اتصال انرژی خورشیدی و برق باشید. کاتالوگ محصول سابقه کار نیست. فروشنده مناسب به شما کمک می کند تا تصمیمات پیچیده را در مورد پیکربندی سیم پیچی، زمین و هماهنگی حفاظت هدایت کنید.
هزینه کل مالکیت باید انتخاب نهایی شما را راهنمایی کند. قیمت اولیه ترانسفورماتور توزیع معمولی جذاب به نظر می رسد. اما تلفات ترانسفورماتور بیشتر از هارمونیک ها باعث کاهش راندمان سیستم می شود. خرابی زودرس هزینه های تعویض و خرابی را مجبور می کند. یک ترانسفورماتور وظیفه اینورتر در ابتدا هزینه بیشتری دارد اما قابلیت اطمینان طولانی مدت را ارائه می دهد. انتخاب ترانسفورماتور شما در نیروگاه های خورشیدی بر پایداری ولتاژ تأثیر می گذارد، تنظیم ولتاژ و عملکرد کلی نیروگاه برای چندین دهه.
تمایز بین یک ترانسفورماتور وظیفه اینورتر و یک ترانسفورماتور توزیع معمولی حیاتی است. یک IDT تنش dv/dt بالا را با عایق تقویت شده کنترل می کند. طرح های سیم پیچ و هسته آن جریان های هارمونیک را مدیریت می کنند. تلفات سرگردان کنترل شده و حاشیه حرارتی بالاتر از گرمای بیش از حد جلوگیری می کند. CDT ممکن است ابتدا روی خروجی اینورتر کار کند. با گذشت زمان، از گرمای بیش از حد، افزایش تلفات، تخریب عایق و خرابی زودرس رنج می برد. استفاده از ترانسفورماتور مناسب برای قابلیت اطمینان کارخانه اساسی است.
منبع تصویر: پیکسل ها
هنگامی که یک ترانسفورماتور وظیفه اینورتر را انتخاب می کنید، باید چندین مقدار کلیدی را تنظیم کنید. این مقادیر اطمینان می دهد که واحد می تواند استرس خورشیدی را تحمل کند. مشخصات به الزامات خاص پروژه مانند رتبه بندی اینورتر، ولتاژ شبکه و شرایط محیطی بستگی دارد. پارامترهای رایج عبارتند از رتبه بندی kVA با حاشیه برای هارمونیک ها، سطوح ولتاژ مطابق با اینورتر و شبکه، نوع خنک کننده مناسب، کلاس عایق مناسب برای تنش dv/dt بالا، و رتبه بندی ضریب K بر اساس محتوای هارمونیک انتخاب شده است. مقادیر امپدانس، افزایش دما و تلفات برای اطمینان از عملکرد قابل اعتماد در چرخه های وظیفه خورشیدی مشخص شده است.
همچنین باید گروه برداری را تنظیم کنید. انتخاب های رایج شامل پیکربندی هایی است که به مسدود کردن هارمونیک ها و مدیریت خطاهای زمین کمک می کند. سطوح ولتاژ در هر دو طرف نیاز به تطبیق دقیق با اینورتر و اتصال شبکه شما دارد. قابلیت تحمل ولتاژ سیستم عایق برای وظیفه خورشیدی حیاتی است. تنش ولتاژ بالا از سوئیچینگ اینورتر نیاز به عایق تقویت شده دارد. نوسانات ولتاژ ناشی از تغییر تابش فشار بیشتری به واحد میافزاید. برای نظارت بر دما، سنسورها داده های بلادرنگ را به سیستم SCADA شما ارائه می دهند. این نظارت به شما کمک می کند تا استرس حرارتی ناشی از تولید متناوب خورشیدی را مدیریت کنید.
تلفات ترانسفورماتور برای اقتصاد پروژه شما اهمیت دارد. تلفات بدون بار به طور مداوم رخ می دهد. تلفات بار با جریان های هارمونیک افزایش می یابد. شما باید هر دو را در طول عمر گیاه ارزیابی کنید. تلفات ترانسفورماتور بر عملکرد کلی سیستم شما تأثیر می گذارد.
یک سند مشخصات فنی عمومی تمام مشخصات تجهیزات شما را نشان می دهد. این الزامات شما را به یک سند تدارکات واضح تبدیل می کند. بگذارید یک مثال ساده را مرور کنم.
GTP با رتبه بندی اولیه شروع می شود. شما رتبه kVA را با حاشیه اضافه بار مشخص می کنید. این حاشیه برای جریان RMS بالاتر از هارمونیک ها به حساب می آید. در مرحله بعد، ولتاژ اولیه و ثانویه را فهرست می کنید. شما این مقادیر را با فروشنده اینورتر و مهندس اتصال برق شهری خود تأیید می کنید. سطوح ولتاژ باید دقیقاً مطابقت داشته باشد.
بخش رتبه بندی ضریب K، نیاز به هندلینگ هارمونیک شما را نشان می دهد. برای اینورترهای مدرن، حداقل رتبه K-13 را مشخص می کنید. این درجه بندی تضمین می کند که دستگاه می تواند اعوجاج جریان هارمونیک کل مورد انتظار را کنترل کند. درصد امپدانس با تنظیمات حفاظتی ابزار و نیازهای توان راکتیو هماهنگ است. شما همچنین محدوده تغییر دهنده شیر را برای مطابقت با الزامات تنظیم ولتاژ کد شبکه مشخص کنید.
بخش نوع خنک کننده ONAN یا ONAF را بر اساس شرایط سایت شما مشخص می کند. برای نصب در فضای باز، واحدهای غوطهور در روغن را انتخاب میکنید. برای مکان های داخلی، می توانید واحدهای خشک را انتخاب کنید. GTP شامل مقادیر بدون بار و تلفات بار از پیشنهاد دهنده است. شما از این مقادیر برای مقایسه کل هزینه مالکیت استفاده می کنید.
بخش انطباق با استانداردها به استانداردهای صنعت مربوطه اشاره می کند. همچنین محدودیتهای افزایش دما را برای شرایط محیطی سایت خود، از جمله کاهش ارتفاع، تعیین میکنید. برای سایتهای نزدیک به مناطق مسکونی، محدودیتهای سطح نویز را در نظر میگیرید. GTP همچنین الزامات تست کارخانه را فهرست می کند، از جمله آزمایش های معمول و آزمایش های شاهد برای تجهیزات پست.
این سند تضمین می کند که انتخاب تجهیزات شما در نیروگاه های خورشیدی تمام الزامات فنی را برآورده می کند. پیکربندیهای معمولی idt خورشیدی که در GTP مشخص میکنید مستقیماً بر قابلیت اطمینان و عملکرد بلندمدت تأثیر میگذارند.
تاسیسات شما به ترانسفورماتورهای وظیفه اینورتر نیاز دارد، نه ترانسفورماتورهای توزیع معمولی. خروجی اینورتر غنی از هارمونیک، بارگذاری دینامیکی و جریان برق معکوس این انتخاب را ضروری می کند. واحد این تنش ها را با عایق تقویت شده و خنک کننده تقویت شده کنترل می کند. این طراحی قابلیت اطمینان طولانی مدت را تضمین می کند. بدون IDT، هارمونیک ها باعث گرم شدن بیش از حد و خرابی زودرس می شوند.
انتخاب ترانسفورماتور در نیروگاه های خورشیدی یک تصمیم مهندسی حیاتی است. بر کارایی سیستم و زمان کار تاثیر می گذارد. باید تنظیم ولتاژ، تنش ولتاژ و انطباق ولتاژ را در نظر بگیرید. ترانسفورماتور مناسب سطوح ولتاژ را در هر شرایطی ثابت نگه می دارد. عملکرد ضعیف ولتاژ می تواند خروجی کارخانه را کاهش دهد. همچنین بر کیفیت برق تأثیر می گذارد.
قبل از نهایی کردن انتخاب خود، با سازندگان ترانسفورماتور یا مهندسان مستقل مشورت کنید. الزامات پروژه، مشخصات فنی و قابلیت های فروشنده خود را بررسی کنید. در مورد تجربه آنها در مورد پروژه های خورشیدی و داده های قابلیت اطمینان بپرسید. این مرحله از سرمایه گذاری شما محافظت می کند و عملکرد قابل اعتماد را تضمین می کند.
شما می توانید، اما در معرض خطر آسیب قرار می گیرید. یک واحد استاندارد فاقد عایق تقویت شده و خنک کننده مورد نیاز برای خروجی اینورتر غنی از هارمونیک است. حتی استفاده کوتاه مدت، پیری عایق را تسریع می کند. برنامه ریزی برای یک ترانسفورماتور وظیفه اینورتر از ابتدا برای محافظت از تجهیزات شما و جلوگیری از هزینه های تعویض.
K-9 یا بالاتر را برای اکثر سیستم های PV انتخاب کنید. اینورترهای مدرن قابل توجه هستند محتوای هارمونیک . درجه بندی K-13 محافظت بیشتری را ارائه می دهد. مشخصات اعوجاج هارمونیک کل اینورتر شما نیاز دقیق را تعیین می کند. قبل از نهایی کردن انتخاب ترانسفورماتور، این مقدار را بررسی کنید.
ارتفاع زیاد چگالی هوا را کاهش می دهد که باعث کاهش راندمان خنک کننده می شود. سایتهای بالاتر از یک ارتفاع خاص نیاز به درجهبندی دارند. شما باید داده های ارتفاع و دمای محیط را به فروشنده خود ارائه دهید. این اطلاعات ظرفیت، خنک کننده و طراحی عایق مناسب را برای مکان خاص شما تضمین می کند.
واحدهای ساخته شده به صورت سفارشی نسبت به ترانسفورماتورهای استاندارد خارج از قفسه به زمان بیشتری نیاز دارند. جدول زمانی تدارکات خود را زودتر برنامه ریزی کنید. ترانسفورماتور خود را قبل از اینکه به آن نیاز داشته باشید به خوبی سفارش دهید تا از تاخیر در کل برنامه پروژه خورشیدی خود جلوگیری کنید.
سیم پیچ ولتاژ پایین را دقیقاً با خروجی اینورتر خود مطابقت دهید. سمت ولتاژ بالا باید با شبکه جمع آوری شما مطابقت داشته باشد. قبل از سفارش، این مقادیر را با فروشنده اینورتر و مهندس برق خود تأیید کنید.