Was ist der Unterschied zwischen einem Sinus-Wechselrichter und einer Korrekturwelle?
Autor: Pro
2024-05-25

1. Anpassungs-Sinus-Wechselrichter verwenden normalerweise nicht schützende Kopplungsschaltungen, während reine Sinus-Wechselrichter Designkonzepte für schützende Kopplungsschaltungen verwenden. Auch ihre Preise variieren stark. Durch die Anpassung des Sinuswellen-Leistungsschalter-Wechselrichters werden nicht nur schwere Netzfrequenztransformatoren eingespart, sondern auch der Wirkungsgrad des Wechselrichters um 95 % weiter verbessert.
2. Anpassen des Sinuswellen-Schaltnetzteil-Wechselrichters mithilfe der PWM-Pulsweitenmodulationsmethode, um ihn in einen einstellbaren Wellenausgang umzuwandeln. Während des gesamten Wechselrichterprozesses wird durch den Einsatz spezieller intelligenter Stromversorgungsschaltungen und Leistungsfeldeffekttransistoren der Ausgangsstromverbrauch der Systemsoftware erheblich reduziert. Außerdem wird die Sanftanlauffunktion verbessert, wodurch die Zuverlässigkeit der Wechselrichter-Stromversorgung einigermaßen gewährleistet wird.
Wenn die Qualitätsvorschriften für den Stromverbrauch nicht sehr hoch sind und er die Anforderungen der überwiegenden Mehrheit der stromverbrauchenden Maschinen und Geräte erfüllen kann, weist er dennoch eine harmonische Verzerrung von 20 % auf, was zu Schwierigkeiten beim Betrieb hochpräziser Maschinen und Geräte führen kann können auch hochfrequente Störungen bei Kommunikationsgeräten verursachen.
Die Anpassung von Sinuswellen erfolgt relativ zu Sinuswellen, und die beliebte Ausgangswellenform von Wechselrichter-Stromquellen ist heutzutage die Anpassung von Sinuswellen. Der Wellenformschlüssel der Wechselrichter-Stromversorgung kann in zwei Kategorien unterteilt werden: Sinus-Wechselrichter (dh reiner Sinus-Wechselrichter) und Rechteck-Wechselrichter-Stromversorgung. Der Sinus-Wechselrichter gibt den gleichen oder sogar einen stärkeren sinusförmigen Wechselstrom aus wie das von Menschen üblicherweise genutzte Stromnetz, da er keine elektromagnetische Belastung im Stromnetz erkennen kann.
Die Funktionen von Sinus-Wechselrichtern
● Wechselrichter-Ausgangsfunktion: Nach dem Einschalten des „Wechselrichterschalters (IVTSWITCH)“ auf der Vorderseite wandelt der Wechselrichter die Gleichstromenergie der Batterie in reinen Sinuswellen-Wechselstrom um, der über den „AC-Ausgang (ACOUTPUT)“ ausgegeben wird. auf der Rückseite.
● Automatische Spannungsstabilisierungsfunktion: Wenn die Spannung des Akkupacks zwischen dem Unterspannungspunkt und dem Überspannungspunkt schwankt und sich die Last innerhalb der Nennleistung ändert, kann das Gerät die Leistung automatisch stabilisieren.
● Überspannungsschutzfunktion: Wenn die Batteriespannung den „Überspannungspunkt“ überschreitet, unterbricht das Gerät automatisch den Wechselrichterausgang und auf dem LCD an der Vorderseite wird „Überspannung“ angezeigt, während der Summer einen zehn Sekunden langen Alarmton abgibt. Wenn die Spannung auf den Überspannungswiederherstellungspunkt absinkt, nimmt der Wechselrichter den Betrieb wieder auf.
Unterspannungsschutzfunktion: Wenn die Batteriespannung unter dem „Unterspannungspunkt“ liegt, unterbricht das Gerät automatisch den Wechselrichterausgang, um eine Beschädigung der Batterie durch Überentladung zu vermeiden. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das LCD an der Vorderseite „Unterspannung“ an und der Summer gibt einen zehn Sekunden langen Alarmton ab. Wenn die Spannung den „Unterspannungs-Wiederherstellungspunkt“ erreicht, nimmt der Wechselrichter den Betrieb wieder auf; Wenn ein Schaltgerät ausgewählt ist, schaltet es bei Unterspannung automatisch auf den Netzausgang um.
Überlastschutzfunktion: Wenn die AC-Ausgangsleistung die Nennleistung überschreitet, unterbricht das Gerät automatisch den Wechselrichterausgang und auf dem LCD an der Vorderseite wird „Überlast“ angezeigt. Gleichzeitig gibt der Summer einen zehn Sekunden langen Alarmton ab. Schalten Sie den „Inverter Switch (IVTSWITCH)“ auf der Vorderseite aus und die „Overload“-Anzeige verschwindet. Wenn ein Neustart erforderlich ist, muss überprüft und bestätigt werden, dass die Last innerhalb des zulässigen Bereichs liegt, und dann den „Wechselrichterschalter (IVTSWITCH)“ einschalten, um den Wechselrichterausgang wiederherzustellen.
Kurzschlussschutzfunktion: Bei einem Kurzschluss im AC-Ausgangskreis unterbricht das Gerät automatisch den Wechselrichterausgang und auf dem LCD an der Vorderseite wird „Überlastung“ angezeigt. Gleichzeitig gibt der Summer einen zehn Sekunden langen Alarmton ab. Schalten Sie den „Inverter Switch (IVTSWITCH)“ auf der Vorderseite aus und die „Overload“-Anzeige verschwindet. Wenn ein Neustart erforderlich ist, müssen Sie prüfen und bestätigen, dass der Ausgangskreis normal ist, bevor Sie den „Wechselrichterschalter (IVTSWITCH)“ einschalten, um den Wechselrichterausgang wiederherzustellen.
● Überhitzungsschutzfunktion: Wenn die Temperatur des internen Steuerteils des Gehäuses zu hoch ist, unterbricht das Gerät automatisch den Wechselrichterausgang und auf dem LCD an der Vorderseite wird „Überhitzung“ angezeigt. Gleichzeitig gibt der Summer einen zehn Sekunden langen Alarmton ab. Nachdem sich die Temperatur wieder normalisiert hat, stellen Sie den Wechselrichterausgang wieder her.
● Batterie-Verpolungsschutzfunktion: Das Gerät verfügt über eine vollständige Batterie-Verpolungsschutzfunktion. Wenn die positive und negative Polarität der Batterie vertauscht wird, brennt die Sicherung im Gehäuse automatisch durch, um Schäden an der Batterie und der Ausrüstung zu vermeiden. Der umgekehrte Anschluss von Batterien ist jedoch weiterhin strengstens verboten!
● Optionale Netzschaltfunktion: Bei Auswahl der Netzschaltfunktion kann das Gerät bei Batterieunterspannung oder Wechselrichterausfall die Last automatisch auf Netzversorgung umschalten und so die Stromversorgungsstabilität des Systems gewährleisten. Nachdem der Wechselrichter normal funktioniert, schaltet er automatisch auf Wechselrichter-Stromversorgung um.
Übersicht über Photovoltaik-Wechselrichter
Der Unterschied zwischen reiner Sinuswelle und korrigierter Sinuswelle von Wechselrichtern sowie die Auswahl, Verwendungsmethode und Vorsichtsmaßnahmen von Bordwechselrichtern (2)
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