Обзор фотоэлектрических инверторов
автор: pro
2024-05-28
Процесс преобразования электрической энергии постоянного тока в электрическую энергию переменного тока называется инверсией, схема, осуществляющая функцию инверсии, называется схемой инверсии, а устройство, реализующее процесс инверсии, называется инвертором или инверсионным устройством. Инвертор, используемый в системах производства солнечной фотоэлектрической энергии, представляет собой преобразовательное устройство, которое преобразует энергию постоянного тока, генерируемую солнечными элементами, в энергию переменного тока. Он делает напряжение, частоту, форму волны и т. д. преобразованного переменного тока согласованными с напряжением, частотой, формой волны и т. д. переменного тока в энергосистеме, чтобы удовлетворить потребности в подаче энергии на различные устройства переменного тока. , оборудование и производство электроэнергии, подключенной к сети.

1.1 Классификация фотоэлектрических инверторов
В фотоэлектрических системах производства электроэнергии малой мощности (<4 кВт) обычно используются синусоидальные инверторы. Функция отображения инвертора в основном включает в себя: значения измерения входного напряжения и тока постоянного тока, значения измерения выходного напряжения и тока переменного тока, а также рабочее состояние инвертора (работа, неисправность, отключение и т. д.).<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 Состав схемы фотоэлектрических инверторов
Базовая схема инвертора показана на рисунке 6-1. В основном он состоит из входной цепи, выходной цепи, схемы главного переключателя инвертора (называемой основной схемой инвертора), схемы управления, вспомогательной цепи и схемы защиты.
схема управления
Схема управления инвертора в основном подает серию управляющих импульсов на основную схему инвертора для управления проводимостью и выключения переключающего устройства инвертора, а также взаимодействует с основной схемой инвертора для выполнения функции инвертора.
Вспомогательная цепь
Вспомогательная схема в основном преобразует входное напряжение в напряжение постоянного тока, подходящее для управления работой схемы. Вспомогательная схема также включает в себя различные схемы обнаружения и отображения. Функция отображения инвертора в основном включает в себя: значения измерения входного напряжения и тока постоянного тока, значения измерения выходного напряжения и тока переменного тока, а также рабочее состояние инвертора (работа, неисправность, отключение и т. д.).
схема защиты
Схема защиты инвертора в основном включает защиту от повышенного и пониженного напряжения на входе, защиту от повышенного и пониженного напряжения на выходе, защиту от перегрузки, защиту от перегрузки по току и короткого замыкания, защиту от обратного подключения, защиту от перегрева и т. д.
1.3 Основные компоненты фотоэлектрических инверторов
Инвертор в основном состоит из двух частей: полупроводниковых силовых устройств и цепей привода и управления инвертором. В настоящее время в большинстве инверторов используются силовые полевые транзисторы (VMOSFET), транзисторы с изолированным затвором (IGBT) и запирающие транзисторы (GTO). Управляющий МОП-транзистор (MGT). МОП-управляемые тиристоры (MCT), статические индукционные транзисторы (SIT), статические индукционные тиристоры. (SIT) и интеллектуальные силовые модули (IPM) представляют собой различные современные и простые в управлении устройства высокой мощности. Управление цепями привода инвертора также превратилось из аналоговых интегральных схем в управление микроконтроллером и даже использует для управления цифровые сигнальные процессоры (DSP), что заставляет инверторы развиваться в направлении высокочастотных, энергосберегающих, полностью управляемых, интегрированных и многофункциональных направлений.
Умная электронная Европа 2024
В чем разница между синусоидальным инвертором и корректирующим волновым
Связанная статья
Этот солнечный инвертор мощностью 8–12 кВт поддерживает конфигурируемые выходные напряжения переменного тока с расщеплением фазы (208/220/230/240 В переменного тока), адаптируясь к глобальным стандартам жилых сетей.
Гибридный солнечный инвертор Bridna OCT‑S‑I мощностью 8‑12 кВт: полнофункциональная гибридная мощность для домашних аккумуляторных систем хранения данных
Откройте для себя гибридный солнечный инвертор Bridna OCT‑S‑I мощностью 8‑12 кВт с двойным MPPT, встроенным ATS, параллельной работой до 9 устройств и пиковой эффективностью 96,5%. Идеальное решение для бытовых солнечных батарей с расщепленной фазой для сценариев использования в сети, резервного питания и домашнего аккумулятора.
Гибридный солнечный инвертор Bridna OCT‑S‑I мощностью 8‑12 кВт: надежный источник питания с расщепленной фазой для современного домашнего солнечного накопителя
Изучите три основные технологии мобильных накопителей энергии высокой мощности BRIDNA: интеллектуальную систему управления батареями BMS, инвертор с чистой синусоидой и модульную разделенную конструкцию для надежного промышленного портативного питания для строительства, мероприятий и резервного копирования в чрезвычайных ситуациях.
Обзор основной технологии BRIDNA: BMS, инвертор чистой синусоидальной волны и модульная архитектура мобильного хранения энергии сплит-типа
Откройте для себя мощную мобильную систему накопления энергии BRIDNA 6028Wh с постоянной мощностью 4500 Вт. Прочное портативное решение LiFePO4 на колесах для строительных площадок, полевых работ, подачи питания на мероприятия и аварийного резервного питания.
Мобильная система хранения энергии BRIDNA мощностью 6 кВтч: непрерывная мощность 4500 Вт для сценариев автономного и аварийного электропитания