Resumen de inversores fotovoltaicos
autor: pro
2024-05-28
El proceso de convertir energía eléctrica de CC en energía eléctrica de CA se llama inversión, el circuito que completa la función de inversión se llama circuito de inversión y el dispositivo que implementa el proceso de inversión se llama inversor o dispositivo de inversión. El inversor utilizado en los sistemas de generación de energía solar fotovoltaica es un dispositivo de conversión que convierte la energía de corriente continua generada por las células solares en energía de corriente alterna. Hace que el voltaje, la frecuencia, la forma de onda, etc. de la corriente alterna convertida sean consistentes con el voltaje, la frecuencia, la forma de onda, etc. de la corriente alterna en el sistema de energía, para satisfacer las necesidades de suministro de energía a varios dispositivos de alimentación de CA. , equipos y generación de energía conectada a la red.

1.1 Clasificación de inversores fotovoltaicos
Los sistemas de generación de energía fotovoltaica de pequeña potencia (<4kW) generalmente utilizan inversores de onda sinusoidal. La función de visualización del inversor incluye principalmente: valores de medición de voltaje y corriente de entrada de CC, valores de medición de voltaje y corriente de salida de CA y el estado de funcionamiento del inversor (operación, falla, apagado, 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 Composición del circuito de inversores fotovoltaicos.
La composición básica del circuito del inversor se muestra en la Figura 6-1. Consiste principalmente en un circuito de entrada, un circuito de salida, un circuito de interruptor inversor principal (denominado circuito inversor principal), un circuito de control, un circuito auxiliar y un circuito de protección.
circuito de control
El circuito de control del inversor proporciona principalmente una serie de pulsos de control al circuito inversor principal para controlar la conducción y apagar el dispositivo de conmutación del inversor, y coopera con el circuito inversor principal para completar la función del inversor.
circuito auxiliar
El circuito auxiliar convierte principalmente el voltaje de entrada en un voltaje de CC adecuado para controlar el funcionamiento del circuito. El circuito auxiliar también incluye varios circuitos de detección y visualización. La función de visualización del inversor incluye principalmente: valores de medición de voltaje y corriente de entrada de CC, valores de medición de voltaje y corriente de salida de CA y el estado de funcionamiento del inversor (operación, falla, apagado, etc.).
circuito de protección
El circuito de protección del inversor incluye principalmente protección contra sobretensión y subtensión de entrada, protección contra sobretensión y subtensión de salida, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecorriente y cortocircuito, protección de conexión inversa, protección contra sobrecalentamiento, etc.
1.3 Componentes principales de los inversores fotovoltaicos
El inversor consta principalmente de dos partes: dispositivos de potencia semiconductores y circuitos de control y accionamiento del inversor. Actualmente, la mayoría de los inversores utilizan transistores de efecto de campo de potencia (VMOSFET), transistores de puerta aislada (IGBT) y transistores de apagado (GTO), transistores de control MOS (MGT), tiristores controlados por MOS (MCT), transistores de inducción estática (SIT), tiristores de inducción estática. (SIT) y los módulos de potencia inteligentes (IPM) son varios dispositivos de alta potencia avanzados y fáciles de controlar. El control de los circuitos de accionamiento del inversor también ha evolucionado desde circuitos integrados analógicos hasta el control por microcontrolador, e incluso utiliza procesadores de señales digitales (DSP) para controlar, lo que hace que los inversores se desarrollen hacia direcciones de alta frecuencia, ahorro de energía, totalmente controladas, integradas y multifuncionales.
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