PV ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅವಲೋಕನ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪವರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜುಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ತರಂಗ ರೂಪ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಚದರ ತರಂಗ, ಹಂತ ತರಂಗ, ಸೈನ್ ತರಂಗ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಮೂರು-ಹಂತವಾಗಿರಬಹುದು. ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್-ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು. PV ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಾಧನಗಳ ರಚನೆಯು ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನೇರ AC ಪರಿವರ್ತನೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಾಧನಗಳು:
(1) ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್: ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ, ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬೇಡುತ್ತದೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಹಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್;
(2) ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್: ವಿಶಾಲ ಕರೆಂಟ್ ಶ್ರೇಣಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ BRS ಸರಣಿ;
(3) ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಪಿವಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ತತ್ವ ಪಿವಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಬೂಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಬೂಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಆವರ್ತನ ಎಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೂಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಡಿಸಿ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಎಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು 10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
1. ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನವು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಸಹಜತೆಗಳಾಗಿವೆ (ದೋಷ ಸಂಕೇತಗಳು F00-F03).① ಯಂತ್ರದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡವು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.② AC ಔಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ.③ PV ಇನ್ಪುಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.④ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವಿತರಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
2. ಕಡಿಮೆ ನಿರೋಧನ ಪ್ರತಿರೋಧ F07 ದೋಷ. ① PV ಇನ್ಪುಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.② PV+ ಮತ್ತು PV- ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧವು 500KΩ ಮೀರಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. 500KΩ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ವಿತರಕರು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
3. ಅತಿಯಾದ ಸೋರಿಕೆ ಕರೆಂಟ್ F20 ದೋಷ PV ಇನ್ಪುಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.② ವಿಫಲವಾದರೆ, ವಿತರಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
4. ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆF12, F13 ದೋಷಗಳು. ① PV ಇನ್ಪುಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರ ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.② ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನವು ಯಂತ್ರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವಿತರಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
5. ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲದೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿವೈಫೈ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್: ಇನ್ವರ್ಟರ್ ವೈಫೈ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ವೈಫೈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಮರು-ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ವೈಫೈ RS485 ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ವೈಫೈ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕಳಪೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ವೈಫೈ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ವೈಫೈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. GPRS ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ದುರ್ಬಲ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಬಾಹ್ಯ GPRS ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
6. ಕಡಿಮೆ ನಿರೋಧನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಪವರ್-ಆನ್ ಇನ್ಸುಲೇಶನ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಪತ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ನೀರು-ಪ್ರವಾಹದ ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟ ಫ್ಯೂಷನ್ ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಾಗಿ DC ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಘಟಕ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಾಗಿ ಘಟಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
7. ಸೋರಿಕೆ ಕರೆಂಟ್ ದೋಷ ಕಡಿಮೆ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಳಪೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅನುಚಿತ ನಿಯೋಜನೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಫಲ್ಯದ ಅಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ: ಕಡಿಮೆ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡಿಸಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಘಟಕಗಳು, ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಎತ್ತರವು ಅನರ್ಹವಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ, ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ** ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿರೋಧನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆಯು ವಸ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಸ್ತುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.
8. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಡಿಸಿ ಇನ್ಪುಟ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸಬಾರದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಸಿ ಸಂಪರ್ಕವು ಆಂಟಿ-ಡಂಬಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕ್ರಿಂಪ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಂಪ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಓದಿ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರಕ್ಷಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈರಿಂಗ್ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
9. ಗ್ರಿಡ್ ದೋಷಗ್ರಿಡ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್: ಕೆಲಸದ ಭಾರೀ ಹೊರೆ (ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದ ಗಂಟೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ) ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ (ಕಡಿಮೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ) ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ, ಗ್ರಿಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತಯಾರಕರು ಗ್ರಿಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, "ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ" ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ತರಂಗರೂಪ ಮತ್ತು ದೂರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಚ್ಚಾ ಗ್ರಿಡ್ ಲೈಟ್ ಲೋಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮೀಪಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಗ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದಿದ್ದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ." ಗ್ರಿಡ್ ಅಂಡರ್-ವೋಲ್ಟೇಜ್": ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಗ್ರಿಡ್ ಓವರ್-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಂತದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ವಿತರಣೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗ್ರಿಡ್ ಆವರ್ತನ ಓವರ್/ಅಂಡರ್: ಗ್ರಿಡ್ ಆವರ್ತನ ಓವರ್/ಅಂಡರ್: ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತೊಂದರೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕಳಪೆ ಗ್ರಿಡ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಿಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲವೇ? ಗ್ರಿಡ್ ಟೈ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಗ್ರಿಡ್ ಹಂತದ ದೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
10. DC ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಕ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಘಟಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಘಟಕ ಓಪನ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಗುಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಪಿವಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಆರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು
ಟ್ರೆಂಡ್ 1: ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ SiC, CAN, DSP ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೋಪೋಲಜಿಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ದಕ್ಷತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. A+++ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾದ ದಕ್ಷತೆಯು A+ ತಲುಪಿದೆ.
ಪ್ರವೃತ್ತಿ 2: ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಶಕ್ತಿ, ದಕ್ಷತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಳ. 2.5MW ಮತ್ತು ಇತರ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು 1MW ಚದರ ಶ್ರೇಣಿಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 0.1 ಯುವಾನ್/W ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು 100MW ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇಬಲ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು DC ಭಾಗ ನಷ್ಟ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 1500V ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇದು 0.2 ಯುವಾನ್/W ಅಥವಾ 100MW ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರೆಂಡ್ 3: ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು 80kW ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸವಾಲಿನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸನ್ನಿ ಪವರ್ನ 40kW ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 39kg ತೂಗುತ್ತವೆ. ಆಂತರಿಕ ಘಟಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ-ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸನ್ನಿ ಪವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ರೆಂಡ್ 4: ಎನ್ಫೇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ಎಡ್ಜ್ ಪವರ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಜರ್ಗಳಂತಹ ಮಾಡ್ಯೂಲ್-ಲೆವೆಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್-ಲೆವೆಲ್ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ (MLPE) ಸಾಗಣೆಗಳು 2013 ರಲ್ಲಿ 1.1GW ನಿಂದ 2017 ರಲ್ಲಿ 5GW ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ GTM ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರವೃತ್ತಿ 5: ಗ್ರಿಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸೋರಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ, SVG ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, LVRT, DC ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ರಕ್ಷಣೆ, ನಿರೋಧನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಪತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆ, PID ರಕ್ಷಣೆ, ಮಿಂಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ, PV ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಹಿಮ್ಮುಖ ಧ್ರುವೀಯತೆಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳ ಗ್ರಿಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಟ್ರೆಂಡ್ 6: ಸುಧಾರಿತ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಪರಿಸರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕರಾವಳಿ, ಮರುಭೂಮಿ, ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಮುಂತಾದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ, ಮರಳು ನಿರೋಧಕತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಸರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅನ್ವಯವು PV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಕ್ಷತೆಯ PR ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು (LCOE) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಝಾವೋ ವೀ ಹೇಳಿದರು. ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಇನ್ವರ್ಟರ್, ಮಧ್ಯಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪರಿಹಾರವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಬಳಕೆಯ ಸರಳತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. PV ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ವಿವಿಧ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ, ನೂರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು; ದೊಡ್ಡ ನೆಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕಡಿಮೆ, ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೇವಲ 1/3 ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಬಳಕೆದಾರರ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ; ವಿತರಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ 2/2.5M ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಾಗಿವೆ. PV + ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು PV + ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.




