Aperçu des onduleurs photovoltaïques
auteur: pro
2024-05-28
Le processus de conversion de l'énergie électrique CC en énergie électrique CA est appelé inversion, le circuit qui complète la fonction d'inversion est appelé circuit d'inversion et le dispositif qui met en œuvre le processus d'inversion est appelé onduleur ou dispositif d'inversion. L'onduleur utilisé dans les systèmes de production d'énergie solaire photovoltaïque est un dispositif de conversion qui convertit l'énergie continue générée par les cellules solaires en énergie alternative. Il rend la tension, la fréquence, la forme d'onde, etc. du courant alternatif converti cohérente avec la tension, la fréquence, la forme d'onde, etc. du courant alternatif dans le système électrique, afin de répondre aux besoins d'alimentation de divers dispositifs d'alimentation CA. , équipements et production d’électricité connectée au réseau.

1.1 Classification des onduleurs photovoltaïques
Les systèmes de production d’énergie photovoltaïque de petite puissance (<4 kW) utilisent généralement des onduleurs sinusoïdaux. La fonction d'affichage de l'onduleur comprend principalement : les valeurs de mesure de la tension et du courant d'entrée CC, les valeurs de mesure de la tension et du courant de sortie CA et l'état de fonctionnement de l'onduleur (fonctionnement, défaut, arrêt, etc.).<4kW) photovoltaic power generation systems generally use sine wave inverters. The display function of the inverter mainly includes: measurement values of DC input voltage and current, measurement values of AC output voltage and current, and the working status of the inverter (operation, fault, shutdown, etc.).
1.2 Composition du circuit des onduleurs photovoltaïques
La composition de base du circuit de l'onduleur est illustrée à la figure 6-1. Il se compose principalement d'un circuit d'entrée, d'un circuit de sortie, d'un circuit de commutation de l'onduleur principal (appelé circuit de l'onduleur principal), d'un circuit de commande, d'un circuit auxiliaire et d'un circuit de protection.
circuit de contrôle
Le circuit de commande de l'onduleur fournit principalement une série d'impulsions de commande au circuit principal de l'onduleur pour contrôler la conduction et la désactivation du dispositif de commutation de l'onduleur, et coopère avec le circuit principal de l'onduleur pour compléter la fonction de l'onduleur.
Circuit auxiliaire
Le circuit auxiliaire convertit principalement la tension d'entrée en une tension continue adaptée au contrôle du fonctionnement du circuit. Le circuit auxiliaire comprend également divers circuits de détection et d'affichage. La fonction d'affichage de l'onduleur comprend principalement : les valeurs de mesure de la tension et du courant d'entrée CC, les valeurs de mesure de la tension et du courant de sortie CA et l'état de fonctionnement de l'onduleur (fonctionnement, défaut, arrêt, etc.).
circuit de protection
Le circuit de protection de l'onduleur comprend principalement une protection contre les surtensions et les sous-tensions d'entrée, une protection contre les surtensions et les sous-tensions de sortie, une protection contre les surcharges, une protection contre les surintensités et les courts-circuits, une protection contre les connexions inversées, une protection contre la surchauffe, etc.
1.3 Principaux composants des onduleurs photovoltaïques
L'onduleur se compose principalement de deux parties : des dispositifs de puissance à semi-conducteurs et des circuits de commande et de commande de l'onduleur. Actuellement, la plupart des onduleurs utilisent des transistors à effet de champ de puissance (VMOSFET), des transistors à grille isolée (IGBT) et des transistors d'arrêt (GTO), des transistors de commande MOS (MGT), des thyristors commandés par MOS (MCT), des transistors à induction statique (SIT), des thyristors à induction statique. (SIT) et les modules d'alimentation intelligents (IPM) sont divers dispositifs haute puissance avancés et faciles à contrôler. Le contrôle des circuits de commande de l'onduleur a également évolué des circuits intégrés analogiques au contrôle par microcontrôleur, et utilise même des processeurs de signal numérique (DSP) pour contrôler, ce qui permet aux onduleurs d'évoluer vers des directions haute fréquence, économes en énergie, entièrement contrôlées, intégrées et multifonctionnelles.
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