Ֆոտովոլտային ինվերտորի ակնարկ Ինվերտորը, որը հայտնի է նաև որպես հզորության կարգավորիչ, կարող է օգտագործվել արևային էներգիա արտադրող համակարգերում՝ որպես անկախ էլեկտրամատակարարում կամ ցանցին միացված: Ալիքային ձևի մոդուլյացիայի համաձայն՝ ինվերտորները կարող են լինել քառակուսի ալիքային, քայլային ալիքային, սինուսոիդային կամ ինտեգրված եռաֆազ: Ցանցին միացված համակարգերում ինվերտորները կարող են լինել տրանսֆորմատորային տիպի կամ առանց տրանսֆորմատորի: Ֆոտովոլտային ինվերտորի կառուցվածքը Կիսահաղորդչային սարքերը կազմում են ինվերտորի խթանման սխեման և ինվերտորի կամրջի սխեման, որը կարգավորում է ուղղակի AC փոխակերպման հզորությունը: Ստորև ներկայացված են հիմնական կիսահաղորդչային սարքերը՝
(1) Հոսանքի սենսոր. պահանջում է բարձր ճշգրտություն, արագ արձագանք, ցածր ջերմաստիճանի դիմադրություն, բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն և այլն, տարբեր հոսանքի սենսորներ սպառում են տարբեր հզորություն, սովորաբար Հոլի հոսանքի սենսորը հոսանքի նմուշառման համար։
(2) Հոսանքի տրանսֆորմատոր. լայն հոսանքի տիրույթ, հաճախ BRS շարք։
(3) Ռեակտոր։ Ֆոտովոլտային ինվերտորների աշխատանքային սկզբունքը։ Ֆոտովոլտային ինվերտորներն ունեն խթանող միացում և ինվերտորային կամրջային միացում։ Խթանող միացումը բարձրացնում է հաստատուն հոսանքի լարումը դեպի ելքային լարում, մինչդեռ կամրջային միացումը այն փոխակերպում է ֆիքսված հաճախականության փոփոխական հոսանքի լարման։ Այսպիսով, խթանող և ինվերտորային կամրջային միացումները փոխակերպում են հաստատուն հոսանքի էներգիան փոփոխական հոսանքի կետերի։ Ֆոտովոլտային ինվերտորներն ունեն 10 ընդհանուր խնդիր և մշակման տեխնիկա։
1. Կոմունալ ծառայությունների հետ կապված խնդիրներ։ Չափազանց ցածր և չափազանց բարձր լարումը և հաճախականությունը կոմունալ ծառայությունների էլեկտրաէներգիայի աննորմալություններ են (սխալի կոդեր՝ F00-F03):① Որոշեք, թե արդյոք սարքի անվտանգության չափանիշը համապատասխանում է տեղական էլեկտրացանցի չափանիշներին:② Ստուգեք AC ելքային տերմինալների միացումները և չափեք լարումը մուլտիմետրով:③ Անջատեք ֆոտովոլտային մուտքը, վերագործարկեք սարքը և ստուգեք նրա բնականոն աշխատանքը:④ Եթե խնդիրը շարունակվում է, կապվեք դիստրիբյուտորի հետ:
2. Ցածր մեկուսացման դիմադրություն՝ սխալ F07: ① Անջատեք ֆոտովոլտային մուտքը, վերագործարկեք սարքը և ստուգեք կանոնավոր աշխատանքը:② Ստուգեք, որ ֆոտովոլտային+ և ֆոտովոլտային- հողանցման դիմադրությունը գերազանցում է 500 կΩ: 500 կΩ-ից ցածր խնդիրների դեպքում օգնության համար կապվեք տեղական ինվերտորի դիստրիբյուտորի կամ մարտկոցի տախտակի մատակարարի հետ:
3. Չափից շատ արտահոսքի հոսանքF20 սխալ Անջատեք ֆոտովոլտային մուտքը, վերագործարկեք մեքենան և ստուգեք կանոնավոր աշխատանքը։② Եթե անհաջող է, կապվեք դիստրիբյուտորի հետ։
4. Ռադիատորի և շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը չափազանց բարձր է (F12, F13 սխալներ): ① Անջատեք ֆոտովոլտային մուտքը, վերագործարկեք մեքենան և մի քանի րոպե սառեցումից հետո ստուգեք կանոնավոր աշխատանքը:② Ստուգեք, թե արդյոք շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը գերազանցում է մեքենայի սովորական սահմանները: Եթե խնդիրը շարունակվում է, կապվեք դիստրիբյուտորի հետ:
5. Տվյալների WiFi հետևման մոնիթորինգ առանց. Միացրեք ինվերտորի WiFi-ը, ստուգեք ինվերտորի տեղեկատվության մոնիթորինգի էջը, վերամիացրեք ներկառուցված WiFi մոդուլը կամ ստուգեք արտաքին WiFi RS485 միացումը, եթե ինվերտորի մասին տեղեկատվություն չկա, և եթե չեք կարողանում որոնել ինվերտորի WiFi-ը, ստուգեք ներկառուցված WiFi մոդուլը՝ վատ շփման կամ արտաքին WiFi սնուցման համար: GPRS-ը մոնիթորինգի համար ստուգեք նույն ծառայություն մատուցողի ինտերնետային ազդանշանի ուժգնությունը ինվերտորի տեղադրման վայրում: Ստուգեք թույլ շփման կամ անջատված արտաքին GPRS մոդուլների համար:
6. Ցածր մեկուսացման դիմադրություն։ Օգտագործեք բացառություն։ Հեռացրեք բոլոր սնուցման մալուխները ինվերտորի մուտքային կողմից, ապա միացրեք դրանք մեկ առ մեկ, օգտագործեք ինվերտորի միացման ժամանակ մեկուսացման դիմադրությունը հայտնաբերելու գործառույթը՝ խնդրահարույց լարերը գտնելու համար, ստուգեք DC միակցիչը ջրով լցված կարճ միացման փակագծի կամ այրված միաձուլման կարճ միացման փակագծի համար, և ստուգեք բաղադրիչը եզրին այրված սև կետի համար, որը բաղադրիչի արտահոսք է առաջացնում։
7. Հոսանքի արտահոսքի խափանում։ Ցածրորակ սարքավորումները, վատ տեղադրումը և անպատշաճ տեղադրումը սրում են այս խնդիրը։ Խափանումների բազմաթիվ կետեր կան՝ ցածրորակ հաստատուն հոսանքի միակցիչներ, բաղադրիչներ, բաղադրիչների տեղադրման բարձրությունը չի համապատասխանում պահանջներին, ցանցին միացված ցածրորակ սարքավորումներ կամ ջրի արտահոսք, և նմանատիպ խնդիրներ կարելի է գտնել ջրցանի ** կետի միջոցով և լուծել լավ մեկուսացման միջոցով։ Եթե խնդիրը նյութի մեջ է, փոխարինեք նյութը։
8. Ինվերտորը չի արձագանքում։ Հաստատուն հոսանքի մուտքի լարերը չպետք է շրջել, սովորական հաստատուն հոսանքի միացումը ունի խլացման դեմ ազդեցություն, բայց սեղմող ծայրերը՝ ոչ։ Խնդրում ենք կարդալ ինվերտորի ձեռնարկը՝ համոզվելու համար, որ դրական և բացասական ծայրերը, ինչպես նաև սեղմումը կարևոր են։ Ինվերտորի հակադարձ կարճ միացման պաշտպանությունը թույլ է տալիս այն նորմալ մեկնարկել սովորական միացումից հետո։
9. Ցանցի խափանումՑանցի գերլարում. Աշխատանքի ծանր բեռը (երկար աշխատանքային ժամերի էներգիայի սպառումը) և թեթև բեռը (պակաս հանգստի ժամանակի էներգիայի սպառումը) արտացոլվում են այստեղ, նախապես ցանցի լարումը հետազոտելու և ինվերտորների արտադրողների հետ կապ հաստատելու համար տեխնոլոգիաների համադրություն է իրականացվում՝ ապահովելու համար, որ նախագծի նախագծումը լինի ողջամիտ սահմաններում, «չընդունել որպես ինքնըստինքյան», հատկապես գյուղական էլեկտրական ցանցերում ինվերտորը ցանցին, ինվերտորը շատ կարևոր է: Գյուղական ցանցերը և ինվերտորները ունեն խիստ լարման, ալիքի ձևի և հեռավորության սահմանափակումներ: Գերլարման խնդիրների մեծ մասը առաջանում է ցանցի թեթև բեռի լարումներից, որոնք գերազանցում կամ մոտենում են անվտանգության պաշտպանության արժեքներին: Եթե ցանցի գիծը չափազանց երկար է կամ վատ է սեղմված, էլեկտրակայանը չի կարող նորմալ և կայուն աշխատել: Լուծումը էլեկտրամատակարարման մարմնի որոշումն է՝ լարումը համակարգելու կամ ցանցը անջատելու և էլեկտրակայանի կառուցման որակը վերահսկելու համար: «Ցանցի թերլարում». Այս խնդիրը նման է ցանցի գերլարմանը, բայց այն կարող է նաև հանգեցնել կեղծ լարման, եթե անկախ փուլային լարումները չափազանց ցածր են, ցանցի վրա բեռի բաշխումը թերի է, և ցանցի փուլերը անջատված կամ անջատված են: Ցանցի հաճախականությունը գերազանցում/թույլ է տալիս. Ցանցի հաճախականությունը գերազանցում/թույլ է տալիս. Այս խնդրի առկայությունը նորմալ ցանցում ցույց է տալիս ցանցի վատ վիճակը: Ցանցի լարում չկա՞: Ստուգեք ցանցի միացնող գծերը: Ստուգեք ցանցի փուլային թերությունը կամ լարման գիծը բացակայում է:
10. Մշտական հոսանքի գերլարումից պաշտպանություն։ Բարձր արդյունավետության գործընթացի բարելավման նպատակով բաղադրիչների հզորության մակարդակը անընդհատ թարմացվում է՝ բարձրանալու համար, ինչպես նաև բաղադրիչների բաց միացման լարումը և աշխատանքային լարումը։ Ջերմաստիճանի գործակիցները պետք է հաշվի առնվեն նախագծման փուլում՝ ցածր ջերմաստիճաններում գերլարումից և սարքավորումների լուրջ վնասներից խուսափելու համար։
Վեց տեխնոլոգիական միտումներ ֆոտովոլտային ինվերտորների զարգացման գործում
Թրենդ 1. Ինվերտորային սարքավորումները արագ զարգանում են, ներառյալ SiC, CAN, DSP և նոր տոպոլոգիաները, ինչը հանգեցնում է արդյունավետության բարելավմանը: Չինաստանի արդյունավետությունը հասել է A+ մակարդակի՝ նպատակ ունենալով հասնել A+++-ի:
Թրենդ 2. կենտրոնացված ինվերտորի հզորությունը, արդյունավետությունը, լարումը մեծանում են: 2.5 ՄՎտ և այլ ավելի բարձր հզորության ինվերտորները լայնորեն կկիրառվեն, քանի որ դրանք արժեն մոտավորապես 0.1 յուան/Վտ-ով պակաս, քան 1 ՄՎտ քառակուսի մատրիցը, ինչը կրճատում է 100 ՄՎտ հզորությամբ էլեկտրակայանի համար սկզբնական 10 միլիոնի արժեքը: Մալուխների համապատասխանեցումը երաշխավորում է հաստատուն հոսանքի մասերի կորուստների կայունությունը: 1500 Վ համակարգը գերիշխող կլինի խոշորածավալ էլեկտրակայանների շինարարության մեջ: Բացի բաղադրիչներից, այն խնայում է 0.2 յուան/Վտ, կամ 20 միլիոն՝ 100 ՄՎտ հզորությամբ էլեկտրակայանի համար:
Թրենդ 3. Շարային ինվերտորների հզորության խտությունը և միավորի հզորությունը մեծանում են: Շարային ինվերտորների հզորությունը շարունակում է աճել մինչև 80 կՎտ, մեծացնել հզորության խտությունը և նվազեցնել քաշը՝ բարդ կիրառությունների համար, որտեղ տեղադրումը և սպասարկումը դժվար են: Sunny Power-ի 40 կՎտ հզորությամբ լարային ինվերտորները ոլորտում ամենաթեթևն են՝ կշռելով ընդամենը 39 կգ: Sunny Power-ը միշտ օգտագործել է ինտելեկտուալ օդափոխիչով սառեցում՝ ներքին բաղադրիչների ջերմաստիճանի բարձրացումը կանխելու և բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում ինվերտորի գերբեռնվածության հզորությունը բարելավելու համար:
Թրենդ 4. Ավելի շատ մոդուլային մակարդակի արտադրանք։ Enphase միկրոինվերտորների և SolarEdge հզորության օպտիմիզատորների նման մոդուլները դառնում են ավելի տարածված։ Արդյունաբերական հետազոտական ընկերությունը՝ GTM-ը, կանխատեսում է, որ մոդուլային մակարդակի հզորության էլեկտրոնիկայի (MLPE) մատակարարումները 2013 թվականի 1.1 ԳՎտ-ից կաճի մինչև ավելի քան 5 ԳՎտ 2017 թվականին։
Թրենդ 5. Ցանցի հարմարվողականություն և ավելի մեծ անվտանգություն ու հուսալիություն։ Արտահոսքի պաշտպանությունը, SVG ֆունկցիոնալությունը, LVRT-ը, DC մոդուլի պաշտպանությունը, մեկուսացման դիմադրության հայտնաբերման պաշտպանությունը, PID պաշտպանությունը, կայծակնային պաշտպանությունը, PV դրական և բացասական հակադարձ բևեռականության պաշտպանությունը և այլ անընդհատ կատարելագործվող հնարավորություններ մեծացնում են ցանցի հարմարվողականությունը և ինվերտորների համակարգի անվտանգությունը։
Թրենդ 6. Ինվերտորի շրջակա միջավայրին հարմարվողականության բարելավում։ Ֆոտովոլտային էլեկտրակայանների օգտագործման աճին զուգընթաց ափամերձ, անապատային, սարահարթային և այլ կոշտ միջավայրերում, ինվերտորի կոռոզիոն դիմադրությունը, ավազի դիմադրությունը և շրջակա միջավայրին հարմարվողականության այլ ցուցանիշները բարելավվում են՝ բարձր հուսալիություն ապահովելու համար։
Չժաո Վեյը նշեց, որ նոր տեխնոլոգիաների բազմազանության միջոցով նոր արտադրանքի կիրառումը շարունակում է խթանել ֆոտովոլտային տեխնոլոգիաները, բարելավել համակարգի արդյունավետության PR-ը, կրճատել էլեկտրաէներգիայի համակարգի կյանքի ցիկլի արժեքը (LCOE) և, ի վերջո, հասնել ինտերնետային հավասարության, որը բոլորի ընդհանուր պայքարն է։ Էլեկտրակայանի դիզայնը կփոփոխվի, համակարգի ինտեգրումը կբարելավվի, և ինտեգրված ինվերտորը, միջին լարման տրանսֆորմատորի լուծումը կարող է համակարգը հասցնել ծայրահեղ պարզեցման՝ նվազեցնելով ծախսերը, օգտագործման պարզությունը, արդյունավետությունը և հուսալիությունը։ Ֆոտովոլտային ինվերտորների արդյունաբերության զարգացումը աճում է, բազմազան նոր տեխնոլոգիաներ, նոր արտադրանքներ, անընդհատ փոփոխվող, տեղական պայմաններին հարմարվողական, հարյուրավոր մրցակցություններ. խոշոր գետնի էլեկտրակայաններում կենտրոնացված լուծումների նախնական ներդրումները ցածր են, հետագա շահագործման և պահպանման ծախսերը կազմում են միայն լարային 1/3-ը, էլեկտրակայանների շահագործման մի շարք արդյունքներ ցույց են տալիս, որ կենտրոնացված լարային էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը օգտագործողի նախընտրելի ընտրությունն է. 2/2.5M լարային ինվերտորները բաշխված կիրառություններում նույնպես աճում են, և բարձր հզորությունը, արդյունավետությունը և հզորության խտությունը ապագայի ուղղություններն են։ Ֆոտովոլտային + ինտերնետը կդառնա հիմնական, իսկ Ֆոտովոլտային + էներգիայի կուտակման կիրառությունները կունենան պայծառ ապագա։




