Xem mục lục
Công suất AC định mức là mức công suất xoay chiều lớn nhất mà biến tần được phép phát ra.[17] Con số này quyết định lượng điện hệ thống đưa ra tải và ra lưới tại một thời điểm.[8]
Biến tần đổi điện một chiều DC từ tấm pin thành điện xoay chiều AC dùng cho lưới điện.[9] Điện xoay chiều là dòng điện đảo chiều theo những khoảng thời gian lặp lại đều đặn.[2] Công suất được đo bằng watt và thường ghi bằng kW hoặc MW.[3]
Công suất báo cáo theo DC thường cao hơn công suất báo cáo theo AC từ 10% đến 30%.[1] Tỷ lệ tải biến tần trung bình tại Hoa Kỳ năm 2016 là 1,25.[1] Bài viết giải thích cách đọc và cách dùng thông số công suất AC định mức.[17]
Công suất AC định mức là công suất xoay chiều lớn nhất biến tần phát ra ở điều kiện tham chiếu.[17] Mô hình biến tần của Sandia gọi tham số này là P_AC0 và coi đó là giới hạn trên.[17] Công suất là tốc độ sản xuất, truyền tải hoặc sử dụng năng lượng và được đo bằng watt.[3] Phần công suất DC vượt ngưỡng sẽ bị biến tần tự giới hạn để giữ đầu ra trong phạm vi cho phép.[15]
1. Công suất AC định mức là gì trên biến tần điện mặt trời Định nghĩa
Công suất AC định mức là mức công suất xoay chiều lớn nhất mà biến tần được phép phát ra phía đầu ra.[17] Mô hình biến tần của Sandia đặt tên tham số này là P_AC0 và xem đây là giới hạn trên.[17] Biến tần đổi điện một chiều DC do tấm pin tạo ra thành điện xoay chiều AC mà lưới điện sử dụng.[9] Công suất là tốc độ sản xuất, truyền tải hoặc sử dụng năng lượng, đo bằng watt.[3] Thông số này quyết định lượng điện tối đa hệ thống đẩy ra tải và ra lưới tại một thời điểm.[8]
Thế nào là công suất định mức
Công suất định mức cho biết ngưỡng công suất AC mà nhà sản xuất công bố cho biến tần.[17] Tham số P_AC0 là công suất AC lớn nhất của biến tần ở điều kiện tham chiếu, tính bằng W.[17] Tên tiếng Anh của thông số là maximum AC power rating, thường gọi tắt là rated power.[17] Mọi phần công suất DC vượt ngưỡng này đều bị biến tần tự giới hạn lại.[15]
Vai trò của biến tần trong hệ điện mặt trời
Biến tần đổi dòng một chiều DC do tấm pin sinh ra thành dòng xoay chiều AC cho lưới.[9] Thiết bị thực hiện việc này bằng cách đảo chiều dòng DC đầu vào rất nhanh.[9] Đầu ra là dạng sóng sin lặp lại mà lưới điện dùng được an toàn.[9] Biến tần thông minh còn trao đổi thông tin hai chiều với đơn vị điện lực.[10]
Ý nghĩa của công suất định mức với chủ đầu tư
Công suất định mức cho biết công suất lớn nhất hệ thống cấp cho tải tại một thời điểm.[8] Watt đo công suất tại một thời điểm còn watt giờ đo điện năng dùng trong một khoảng thời gian.[8] Phụ tải đỉnh là mức tải lớn nhất trong một khoảng thời gian xác định.[3] So sánh công suất AC định mức với phụ tải đỉnh cho biết hệ có đủ sức cấp điện hay không.[3][8]
2. Điện xoay chiều AC khác điện một chiều DC thế nào AC và DC
Điện xoay chiều AC là dòng điện đảo chiều theo những khoảng thời gian lặp lại đều đặn.[2] Điện một chiều DC giữ nguyên một chiều dòng chảy và chính là dạng điện tấm pin tạo ra.[9] Lưới điện và phần lớn thiết bị trong nhà chạy bằng điện xoay chiều.[9] Thiết bị dùng AC ở tần số 60 Hz tại Bắc Mỹ và 50 Hz ở phần lớn phần còn lại của thế giới.[19] Biến tần là cầu nối bắt buộc giữa phía DC của dàn pin và phía AC của lưới.[10]
Điện xoay chiều AC là gì
AC là viết tắt của alternating current, nghĩa là dòng điện xoay chiều.[2] Định nghĩa chính thức là dòng điện đảo chiều theo các khoảng thời gian lặp lại đều đặn.[2] Điện áp là chênh lệch điện thế giữa hai dây dẫn hoặc giữa dây dẫn và đất.[7] Biến tần tạo ra sóng sin lặp lại để lưới điện nhận được an toàn.[9]
Điện một chiều DC trong dàn pin
DC là viết tắt của direct current và là dạng điện tấm pin quang điện sinh ra.[9] Dòng DC chảy theo một chiều cố định nên không đưa thẳng vào lưới điện được.[9] Ampe là đơn vị đo dòng điện sinh ra trong mạch bởi 1 volt tác động qua điện trở 1 ohm.[2] Volt là đơn vị đo điện thế trong hệ đơn vị quốc tế SI.[7]
Cách biến tần đổi DC sang AC
Biến tần đảo chiều dòng DC đầu vào rất nhanh để tạo ra dòng xoay chiều.[9] Thiết kế cơ bản dùng bốn transistor mắc theo cầu H.[19] Biến tần hiện đại dùng transistor bán dẫn thay cho bộ phận quay của thế hệ đầu.[9] IEC 61727:2004 áp dụng cho hệ PV nối lưới dùng biến tần tĩnh không tách đảo để đổi DC sang AC.[23]
3. Công suất định mức và công suất biểu kiến khác nhau ra sao Phân biệt
Công suất tác dụng đo bằng watt và phản ánh phần năng lượng thực sự sinh công.[3] Công suất biểu kiến là tích của điện áp tính bằng volt và dòng điện tính bằng ampe.[2] Công suất biểu kiến gồm cả phần công suất tác dụng và phần công suất phản kháng.[2] Đơn vị của công suất biểu kiến là volt-ampe, thường ghi thành kVA hoặc MVA.[2] Công suất AC định mức trong mô hình biến tần được ghi bằng W và là giới hạn trên của đầu ra.[17]
Công suất tác dụng tính bằng kW
Công suất là tốc độ sản xuất, truyền tải hoặc sử dụng năng lượng.[3] Đơn vị đo là watt, thường viết thành kW hoặc MW.[3] Một watt bằng một ampe dưới áp lực một volt.[6] Watt là đơn vị dẫn xuất có tên riêng trong hệ đơn vị quốc tế SI.[26]
Công suất biểu kiến tính bằng kVA
Công suất biểu kiến bằng tích của volt và ampe trong mạch điện.[2] Giá trị này bao gồm cả phần tác dụng và phần phản kháng.[2] Một kVA bằng 1000 volt-ampe.[4] kVA được xếp là đơn vị của công suất biểu kiến chứ không phải công suất tác dụng.[4]
Vì sao hai con số không bằng nhau
Hệ số công suất là tỷ số giữa công suất tác dụng tính bằng kW và công suất biểu kiến tính bằng kVA.[3] Khi hệ số công suất nhỏ hơn 1 thì trị số kW luôn nhỏ hơn trị số kVA.[3] Biến tần có thể được lệnh phát công suất phản kháng ở hệ số công suất khác 1.[18] Lúc đó phần công suất tác dụng đưa ra lưới giảm so với công suất biểu kiến.[3][18]
4. Đơn vị W, kW, VA và kVA dùng cho công suất nào Đơn vị
Watt là đơn vị công suất và là đơn vị dẫn xuất có tên riêng của hệ SI.[26] Một kilowatt bằng một nghìn watt.[4] Tiền tố kilo ứng với 10 mũ 3 còn tiền tố mega ứng với 10 mũ 6.[26] Volt-ampe và kilovolt-ampe là đơn vị dùng cho công suất biểu kiến.[2] Kilowatt giờ là đơn vị điện năng chứ không phải đơn vị công suất.[4]
Phân biệt kW và kWh cho rõ
Watt đo công suất tại một thời điểm nhất định.[8] Watt giờ đo lượng điện dùng trong một khoảng thời gian.[8] Một kilowatt giờ là 1 kilowatt công suất duy trì trong một giờ.[4] Dùng bóng đèn 40 W trong năm giờ tiêu thụ 200 Wh, tức 0,2 kWh.[8]
Khi nào tài liệu ghi đơn vị kVA
Kilovolt-ampe là đơn vị công suất biểu kiến, bằng 1000 volt-ampe.[4] Giá trị này là tích số của volt và ampe trong mạch điện.[4] Công suất biểu kiến gộp cả phần tác dụng và phần phản kháng.[2] Vì vậy trị số kVA không cho biết trực tiếp công suất tác dụng phát ra lưới.[3]
5. Hệ số công suất ảnh hưởng công suất AC đầu ra thế nào Hệ số
Hệ số công suất là tỷ số giữa công suất tác dụng và công suất biểu kiến cho một tải và một thời điểm.[3] Hệ số công suất bằng 1 nghĩa là toàn bộ công suất biểu kiến chuyển thành công suất tác dụng.[3] Biến tần tiên tiến có chức năng phát công suất phản kháng theo lệnh.[18] Chức năng volt-VAr điều chỉnh công suất phản kháng theo sai lệch điện áp lưới so với giá trị danh định.[18] IEEE Std 1547-2018 quy định yêu cầu đấu nối và khả năng tương tác cho nguồn năng lượng phân tán.[25]
Hệ số công suất trên tài liệu biến tần
Hệ số công suất bằng trị số kW chia cho trị số kVA.[3] Trị số này thay đổi theo tải và theo thời điểm vận hành.[3] Công suất biểu kiến gồm cả phần tác dụng và phần phản kháng nên không nhỏ hơn công suất tác dụng.[2] Do đó số kVA của biến tần thường lớn hơn số kW ghi trên máy.[3][2]
Chức năng volt-VAr và công suất phản kháng
Biến tần tiên tiến hỗ trợ volt-VAr và hệ số công suất theo lệnh.[18] Công suất phản kháng có thể phát theo biến thiên điện áp lưới so với giá trị danh định.[18] Cách còn lại là đặt lịch phát công suất phản kháng ở hệ số công suất khác 1.[18] Biến tần ngày càng đảm nhận chức năng ổn định lưới như đáp ứng tần số và hỗ trợ công suất phản kháng.[9]
Yêu cầu đấu nối theo IEEE 1547
IEEE Std 1547-2018 là tiêu chuẩn về đấu nối và khả năng tương tác của nguồn năng lượng phân tán.[25] Phạm vi gồm yêu cầu về vận hành, thử nghiệm, an toàn và bảo trì tại điểm đấu nối.[25] Tiêu chuẩn áp dụng cho cả máy điện quay và biến tần hoặc bộ biến đổi.[25] Tiêu chuẩn giả định nguồn phân tán là nguồn 60 Hz.[25]
6. Vì sao công suất DC của dàn pin lớn hơn công suất AC Tỷ lệ DC AC
Công suất báo cáo theo DC thường cao hơn công suất báo cáo theo AC từ 10% đến 30%.[1] Dàn pin chỉ đạt công suất DC lớn nhất trong vài giờ mỗi năm.[1] Lắp biến tần đủ lớn cho vài giờ đỉnh đó là phương án không kinh tế.[1] Độ cao mặt trời thay đổi theo mùa nên sản lượng giảm trong phần lớn thời gian.[1] Tấm pin còn suy giảm hiệu năng theo thời gian vận hành.[1]
Tỷ lệ tải biến tần ILR là gì
Tỷ lệ tải biến tần thể hiện quan hệ giữa công suất DC của dàn pin và công suất AC đầu ra.[1] Năm 2016 tại Hoa Kỳ, công suất AC đạt 20,3 GW còn công suất DC của tấm pin đạt 25,4 GW.[1] Tỷ lệ tải biến tần trung bình năm đó là 1,25.[1] Giá trị trung bình tăng từ 1,17 năm 2010 lên 1,26 năm 2016.[1]
Hiện tượng cắt đỉnh công suất biến tần
Cắt đỉnh xảy ra khi công suất DC của dàn pin vượt mức đầu vào lớn nhất của biến tần.[15] Phần lớn biến tần tự giới hạn bằng cách nâng điện áp lên trên điểm công suất cực đại.[15] Việc nâng điện áp làm giảm dòng DC và kéo công suất về trong giới hạn cho phép.[15] Mô hình Sandia coi P_AC0 là giới hạn trên của công suất AC đầu ra.[17]
Giới hạn điện áp và dòng phía DC
Điện áp DC của dàn pin không được vượt điện áp đầu vào lớn nhất của biến tần.[15] Dòng ngắn mạch lớn nhất của dàn không được vượt trị số dòng ngắn mạch định mức của biến tần.[15] Biến tần phải được chọn theo điện áp hở mạch lớn nhất và điện áp vận hành nhỏ nhất của tấm pin.[19] Chi tiết dải điện áp phía DC thuộc nội dung riêng về điện áp đầu vào của biến tần.[19]
7. Tỷ lệ tải biến tần và cách chọn công suất AC phù hợp Chọn công suất
Tỷ lệ tải biến tần là tỷ số giữa công suất DC lắp đặt và công suất AC định mức.[1] Nhà máy quy mô nhỏ từ 1 MW trở xuống có tỷ lệ 1,17 trong năm 2016.[1] Nhà máy lớn từ 50 MW đến 100 MW có tỷ lệ 1,30 trong cùng năm.[1] Biến tần được chọn cỡ sao cho thu được phần lớn sản lượng vòng đời mà không tốn chi phí quá mức.[1] Công suất kWp của dàn pin là đại lượng phía DC và được trình bày trong nội dung riêng về công suất PV.[1]
Chọn công suất AC theo phụ tải công trình
Phụ tải đỉnh là mức tải lớn nhất trong một khoảng thời gian xác định.[3] Công suất AC định mức cần được đối chiếu với phụ tải đỉnh của công trình.[3] Watt đo công suất tại thời điểm còn kWh đo điện năng theo thời gian.[8] Hai đại lượng này phục vụ hai mục đích khác nhau khi tính toán quy mô hệ.[8]
Ảnh hưởng của tỷ lệ tải đến sản lượng
Tỷ lệ tải cao giúp biến tần chạy gần công suất định mức trong nhiều giờ hơn.[1] Đổi lại một phần công suất DC bị cắt đỉnh vào những giờ nắng gắt.[15] Quy trình thử nghiệm CEC đo hiệu suất ở các mức 10%, 20%, 30%, 50%, 75% và 100% công suất định mức.[14] Trọng số cao nhất là 0,53 dành cho mức tải 75%.[14]
Kiểm tra hiệu suất chuyển đổi của biến tần
Hiệu suất biến tần là tỷ số giữa công suất AC hữu ích và tổng công suất DC đầu vào cộng công suất AC đầu vào.[14] Biến tần nối lưới thông dụng đạt hiệu suất trên 95% ở điều kiện vận hành bình thường.[14] Quá trình đổi DC sang AC đạt hiệu suất cao nhưng vẫn có tổn hao cần ước lượng.[13] IEC 61683:1999 mô tả hướng dẫn đo hiệu suất bộ điều hòa công suất dùng trong hệ PV.[22]
8. Điều kiện nhiệt độ và độ cao làm giảm công suất AC định mức Suy giảm
Một số biến tần tự giảm hiệu suất khi nhiệt độ vận hành tăng cao.[16] Hiện chưa có quy trình thử nghiệm chuẩn để mô tả đặc tính này.[16] Biến tần cũng tự giới hạn công suất khi nhiệt độ bên trong tăng nhằm bảo vệ linh kiện.[15] Nguyên nhân thường gặp là hỏng hệ thống làm mát hoặc lắp đặt sai cách.[15] IEC 60664-1:2020 áp dụng cho thiết bị dùng tới độ cao 2 000 m so với mực nước biển.[24]
Nhiệt độ cao làm giảm công suất đầu ra
Biến tần có thể tự hạ hiệu suất khi nhiệt độ môi trường tăng.[16] Cơ chế tự giới hạn bảo vệ tụ điện và các linh kiện khác khỏi suy giảm.[15] Tấm pin quang điện cũng hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ thấp.[11] Điện áp tấm pin giảm mạnh khi nóng lên nên công suất phía DC giảm theo.[11]
Độ cao lắp đặt và phối hợp cách điện
IEC 60664-1:2020 là tiêu chuẩn phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ nguồn hạ áp.[24] Ấn bản 3.0 của tiêu chuẩn được ban hành ngày 26 tháng 5 năm 2020.[24] Phạm vi áp dụng cho thiết bị dùng tới 2 000 m trên mực nước biển.[24] Tiêu chuẩn có phần hướng dẫn cho trường hợp sử dụng ở độ cao lớn hơn.[24]
Công suất thực tế thấp hơn công suất danh định
Khái niệm công suất tinh mùa hè phản ánh đầu ra thực tế mà tổ máy cấp cho phụ tải.[5] Trị số đó được chứng minh bằng bài thử nhiều giờ vào lúc phụ tải đỉnh mùa hè.[5] Khảo sát 75 hệ PV liên bang tổng 30,7 MW cho tỷ số hiệu năng trung bình 78,6%.[12] Hiệu suất phần cân bằng hệ thống trong khảo sát nằm trong khoảng 80% đến 90%.[12]
9. Đọc thông số công suất AC định mức trên tài liệu kỹ thuật Tài liệu
Tài liệu thông số của biến tần ghi công suất AC định mức trong mục thông số đầu ra.[17] Tham số tương ứng trong mô hình Sandia là P_AC0, tính bằng W.[17] Đi kèm là mức công suất DC P_DC0 mà tại đó công suất AC định mức đạt được.[17] Tài liệu cũng ghi mức công suất DC tối thiểu để khởi động quá trình nghịch lưu.[17] IEC 62109-1:2010 và IEC 62109-2:2011 đặt yêu cầu an toàn cho bộ biến đổi công suất trong hệ PV.[20][21]
Các tham số đầu ra cần đọc kỹ
P_AC0 là công suất AC lớn nhất của biến tần ở điều kiện tham chiếu, tính bằng W.[17] P_DC0 là mức công suất DC tại đó đạt được công suất AC định mức.[17] P_s0 là công suất DC cần có để khởi động quá trình nghịch lưu.[17] V_DC0 là mức điện áp DC tại đó đạt được công suất AC định mức.[17]
Hiệu suất và điều kiện thử nghiệm công bố
Hiệu suất được đo ở sáu mức công suất và ba mức điện áp DC, cho 18 điểm dữ liệu.[14] Ba mức điện áp DC gồm giá trị nhỏ nhất, giá trị danh định và giá trị lớn nhất.[14] Cơ quan năng lượng California công bố kết quả thử nghiệm cho hàng nghìn biến tần.[14] IEC 61683:1999 ấn bản 1.0 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 1999 quy định quy trình đo hiệu suất.[22]
Tiêu chuẩn an toàn ghi trên tài liệu
IEC 62109-1:2010 nêu yêu cầu chung về an toàn cho bộ biến đổi công suất dùng trong hệ PV.[20] Tiêu chuẩn đặt yêu cầu tối thiểu cho thiết kế và chế tạo nhằm chống điện giật, cháy và nguy cơ cơ khí.[20] IEC 62109-2:2011 là phần yêu cầu riêng cho biến tần và phải áp dụng cùng phần 1.[21] Ấn bản 1.0 của phần 2 được ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2011.[21]
10. Câu hỏi thường gặp về công suất AC định mức của biến tần Hỏi đáp
Phần này gom các câu hỏi anh chị hay gõ trên Google về công suất AC định mức.[17] Mỗi câu trả lời bám sát tài liệu của EIA, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Sandia.[1] Các số liệu trong phần hỏi đáp đều trích từ nguồn quốc tế đã xác minh.[14] Anh chị đọc lại các mục phía trên nếu cần phần giải thích chi tiết hơn.[13]
Q1Công suất định mức là gì?
Công suất định mức là mức công suất lớn nhất mà thiết bị được phép phát ra ở điều kiện tham chiếu.[17] Với biến tần điện mặt trời, đó là công suất AC lớn nhất và được coi là giới hạn trên.[17] Công suất là tốc độ sản xuất, truyền tải hoặc sử dụng năng lượng, đo bằng watt.[3]
Q2Công suất điện định mức là gì và định mức nghĩa là gì?
Q3Công suất định mức cho biết điều gì và có ý nghĩa gì?
Q4Công suất định mức và điện áp định mức là gì?
Q5AC là gì và AC nghĩa là gì?
Q6AC là điện gì và AC output là gì?
Q7AC input là gì và AC power là gì?
Q8Rated power là gì và AC kW nghĩa là gì?
Rated power là công suất định mức, tức maximum AC power rating của biến tần ở điều kiện tham chiếu.[17] AC kW là cách ghi công suất tác dụng phía xoay chiều theo đơn vị kilowatt.[3] Một kilowatt bằng một nghìn watt theo định nghĩa đơn vị.[4]
Q9AC và DC khác nhau thế nào?
Q10Công suất inverter và công suất danh định là gì?
11. Việt Nam Solar và danh sách cửa hàng Nhà phân phối
Việt Nam Solar là nhà phân phối chính hãng hơn 20 thương hiệu điện mặt trời hàng đầu thế giới. Công ty hoạt động từ năm 2018, giữ vai trò tổng thầu EPC và đơn vị ESCO cho nhiều dự án. Đội ngũ kỹ thuật tư vấn chọn công suất AC định mức của biến tần theo phụ tải và nhu cầu thực tế của anh chị. Anh chị được hỗ trợ khảo sát tận nơi, thiết kế và lắp đặt trọn gói theo cấu hình đã chốt. Hệ thống cửa hàng trải ba miền giúp anh chị xem sản phẩm thật và nhận báo giá nhanh.
Trụ sở chính tại TP.HCM
Văn phòng 188 DHT 41, P. Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh. Tổng kho 2939 Quốc lộ 1A, P. Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline 088.60.60.660
Chi nhánh miền Tây Cần Thơ
Showroom 41D Mậu Thân, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Tổng kho 90 Quốc lộ 91, P. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
Hotline 084.60.60.660
Anh chị cần chọn đúng công suất AC định mức cho hệ điện mặt trời thì gọi 088.60.60.660 hoặc truy cập vietnamsolar.vn để được kỹ sư tư vấn.
Tài liệu tham khảo từ nguồn quốc tế
- 1U.S. Energy Information Administration. (2018). Solar plants typically install more panel capacity relative to their inverter capacity. Today in Energy.
- 2U.S. Energy Information Administration. (n.d.). Glossary: Alternating current, Ampere, Apparent power. U.S. Department of Energy.
- 3U.S. Energy Information Administration. (n.d.). Glossary: Power, Power factor, Peak demand. U.S. Department of Energy.
- 4U.S. Energy Information Administration. (n.d.). Glossary: Kilowatt, Kilowatthour, Kilovolt-ampere. U.S. Department of Energy.
- 5U.S. Energy Information Administration. (n.d.). Glossary: Net summer capacity. U.S. Department of Energy.
- 6U.S. Energy Information Administration. (n.d.). Glossary: Watt, Watthour. U.S. Department of Energy.
- 7U.S. Energy Information Administration. (n.d.). Glossary: Volt, Voltage. U.S. Department of Energy.
- 8U.S. Energy Information Administration. (n.d.). Electricity explained: Measuring electricity. U.S. Department of Energy.
- 9U.S. Department of Energy. (n.d.). Solar Integration: Inverters and Grid Services Basics. Office of Energy Efficiency & Renewable Energy.
- 10U.S. Department of Energy. (n.d.). Solar Photovoltaic System Design Basics. Office of Energy Efficiency & Renewable Energy.
- 11U.S. Department of Energy. (n.d.). Solar Performance and Efficiency. Office of Energy Efficiency & Renewable Energy.
- 12U.S. Department of Energy. (2021). Understanding Solar Photovoltaic System Performance. Federal Energy Management Program.
- 13Sandia National Laboratories. (n.d.). DC to AC Conversion. PV Performance Modeling Collaborative.
- 14Sandia National Laboratories. (n.d.). CEC Inverter Test Protocol. PV Performance Modeling Collaborative.
- 15Sandia National Laboratories. (n.d.). Inverter Saturation or Clipping. PV Performance Modeling Collaborative.
- 16Sandia National Laboratories. (n.d.). Inverter Operating Temperature. PV Performance Modeling Collaborative.
- 17Sandia National Laboratories. (n.d.). Sandia Inverter Model. PV Performance Modeling Collaborative.
- 18Sandia National Laboratories. (n.d.). Advanced Inverter Features. PV Performance Modeling Collaborative.
- 19Honsberg, C., & Bowden, S. (n.d.). Inverters. PVEducation, Arizona State University.
- 20International Electrotechnical Commission. (2010). IEC 62109-1:2010 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 1: General requirements. IEC Webstore.
- 21International Electrotechnical Commission. (2011). IEC 62109-2:2011 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 2: Particular requirements for inverters. IEC Webstore.
- 22International Electrotechnical Commission. (1999). IEC 61683:1999 Photovoltaic systems – Power conditioners – Procedure for measuring efficiency. IEC Webstore.
- 23International Electrotechnical Commission. (2004). IEC 61727:2004 Photovoltaic (PV) systems – Characteristics of the utility interface. IEC Webstore.
- 24International Electrotechnical Commission. (2020). IEC 60664-1:2020 Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems – Part 1: Principles, requirements and tests. IEC Webstore.
- 25IEEE Standards Association. (2018). IEEE Std 1547-2018 Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces. IEEE.
- 26National Institute of Standards and Technology. (n.d.). SI Units. Office of Weights and Measures, U.S. Department of Commerce.
- 27Việt Nam Solar. (n.d.). Danh sách cửa hàng và hệ thống chi nhánh. Công ty TNHH Việt Nam Solar.



































