Слънчеви инвертори

Инверторът, известен още като регулатор на мощността и регулатор на мощността, е незаменима част от фотоволтаичната система. Основната функция на фотоволтаичния инвертор е да преобразува постоянния ток, генериран от соларния панел, в променлив ток, използван от домакинските уреди. Чрез веригата с пълен мост SPWM процесорът обикновено се използва за модулиране, филтриране, усилване и т.н., за да се получи синусоидална променливотокова мощност, която съответства на честотата на светлинния товар, номиналното напрежение и т.н. за крайния потребител на системата. С инвертор може да се използва DC батерия за захранване на уреда с променлив ток.

Слънчевата система за генериране на променлив ток се състои от слънчеви панели, контролери за зареждане, инвертори и батерии; слънчевата система за генериране на постоянен ток не включва инвертори. Процесът на преобразуване на променлив ток в постоянен ток се нарича коригиране, веригата, която изпълнява функцията на коригиране, се нарича токоизправителна верига, а устройството, което реализира процеса на коригиране, се нарича токоизправително устройство или токоизправител. Съответно процесът на преобразуване на постоянен ток в променливотоково захранване се нарича инвертор, веригата, която изпълнява функцията на инвертора, се нарича инверторна верига, а устройството, което реализира инверторния процес, се нарича инверторно оборудване или инвертор.

Ядрото на инверторното устройство е инверторна превключваща верига, която накратко се нарича инверторна верига. Веригата допълва функцията на инвертора чрез включване и изключване на захранващия електронен превключвател. Включването и изключването на силовите електронни превключващи устройства изисква определени управляващи импулси и тези импулси могат да се регулират чрез промяна на сигнала за напрежение. Веригите, които генерират и обуславят импулсите, често се наричат ​​контролни вериги или управляващи вериги. Основната структура на инверторното устройство включва защитна верига, изходна верига, входна верига, изходна верига и други подобни в допълнение към гореспоменатата инверторна верига и верига за управление.

 инвертор 1

Инверторът не само има функцията за преобразуване на DC-AC, но също така има функцията за максимизиране на производителността на слънчевата клетка и функцията за защита от повреда на системата. В обобщение има функция за автоматична работа и изключване, функция за контрол на проследяването на максималната мощност, функция за анти-независима работа (за система, свързана с мрежа), функция за автоматично регулиране на напрежението (за система, свързана с мрежа), функция за откриване на постоянен ток (за система, свързана с мрежата). система), функция за откриване на DC заземяване (за система, свързана към мрежата). Ето кратко въведение към функциите за автоматична работа и изключване и функцията за контрол на максималната мощност.

1. Автоматична работа и функция за изключване: След изгрев сутрин интензитетът на слънчевата радиация постепенно се увеличава и мощността на слънчевата клетка също се увеличава. Когато изходната мощност, изисквана от задачата на инвертора, бъде достигната, инверторът започва да работи автоматично. След като влезе в режим на работа, инверторът ще се грижи за изхода на модула на соларната клетка през цялото време. Докато изходната мощност на модула на слънчевата клетка е по-голяма от изходната мощност, изисквана от задачата на инвертора, инверторът ще продължи да работи; Инверторът може да работи и в дъждовни дни. Когато изходът на модула на слънчевата клетка стане по-малък и изходът на инвертора е близо до 0, инверторът формира състояние на готовност.

2. Контролна функция за проследяване на максимална мощност: Изходът на модула на слънчевата клетка се променя с интензитета на слънчевата радиация и температурата на самия модул на слънчевата клетка (температура на чипа). Освен това, тъй като модулът на слънчевата клетка има характеристиката, че напрежението намалява с увеличаването на тока, има оптимална работна точка, където може да се получи максимална мощност. Интензитетът на слънчевата радиация се променя, както и видимата оптимална точка на мисията. По отношение на тези промени работната точка на модула на слънчевата клетка винаги е в точката на максимална мощност и системата винаги е получавала максимална изходна мощност от модула на слънчевата клетка. Този контрол е контролът за проследяване на максимална мощност. Най-голямата характеристика на инверторите за слънчеви енергийни системи е, че те включват функцията за проследяване на максимална мощност (MPPT).


Време на публикуване: 12 септември 2022 г