Күн энергиясы инверторуна сереп Инвертор, ошондой эле кубаттуулукту жөнгө салуучу деп да аталат, күн энергиясын өндүрүүчү системаларда көз карандысыз кубат булагы же тармакка туташкан катары колдонулушу мүмкүн. Толкун формасынын модуляциясына ылайык, инверторлор төрт бурчтуу, кадамдуу, синусоидалык же интеграцияланган үч фазалуу болушу мүмкүн. Тармакка туташкан системаларда инверторлор трансформатор тибиндеги же трансформаторсуз болушу мүмкүн. Күн энергиясы инверторунун түзүлүшү Жарым өткөргүч түзүлүштөр инвертордун күчөтүү схемасын жана инвертордун көпүрө схемасын түзөт, ал түз өзгөрмө токтун кубаттуулугун жөнгө салат. Төмөндө негизги жарым өткөргүч түзүлүштөр келтирилген:
(1) Ток сенсору: жогорку тактыкты, тез реакцияны, төмөнкү температурага туруктуулукту, жогорку температурага туруктуулукту ж.б. талап кылат, ар кандай ток сенсорлору ар кандай кубаттуулукту керектейт, адатта, токту үлгү алуу үчүн Холл ток сенсору колдонулат;
(2) Ток трансформатору: кеңири ток диапазону, көбүнчө BRS сериясы;
(3) Реактор. Фотоэлектрдик инверторлордун иштөө принциби Фотоэлектрдик инверторлордо күчөткүч схема жана инвертордук көпүрө схемасы бар. Күчөткүч схемасы туруктуу токтун чыңалышын чыгуучу чыңалууга чейин жогорулатат, ал эми көпүрө схемасы аны туруктуу жыштыктагы өзгөрмө токтун чыңалуусуна айландырат. Ошентип, күчөткүч жана инвертордук көпүрө схемалары туруктуу токтун кубатын өзгөрмө ток чекиттерине айландырат. Фотоэлектрдик инверторлордо 10 жалпы көйгөй жана иштетүү ыкмалары бар.
1. Коммуналдык кызматтардагы көйгөйлөр. Өтө төмөн, өтө жогорку чыңалуу жана жыштык коммуналдык кубаттуулуктун бузулушу болуп саналат (ката коддору F00-F03).① Машинанын коопсуздук стандарты жергиликтүү электр тармагынын критерийлерине жооп берерин аныктаңыз.② Мультиметрди колдонуп, AC чыгыш терминалынын туташууларын текшерип, чыңалууну өлчөңүз.③ Фотоэлектрдик киргизүүнү ажыратыңыз, машинаны өчүрүп-күйгүзүңүз жана кадимкидей иштеп жатканын текшериңиз.④ Эгерде көйгөй чечилбесе, дистрибьюторго кайрылыңыз.
2. Изоляциянын төмөн импедансы F07 катасы. 1. Фотоэлектрдик киргизүүнү ажыратыңыз, машинаны өчүрүп-күйгүзүңүз жана анын үзгүлтүксүз иштешин текшериңиз. 2. Фотоэлектрдик киргизүүнү ажыратыңыз, машинаны өчүрүп-күйгүзүңүз жана анын кадимкидей иштешин текшериңиз. 3. Фотоэлектрдик киргизүүнү токтотуңуз, PV+ жана PV жерге туташтыруу каршылыгы 500 кΩ ашканын текшериңиз. 500 кΩ төмөн көйгөйлөр үчүн жергиликтүү инвертор дистрибьюторуна же батарея тактасын жеткирүүчүгө кайрылыңыз.
3. Ашыкча агып кетүү тогу F20 катасы Фотоэлектрдик киргизүүнү ажыратып, машинаны өчүрүп-күйгүзүп, кадимкидей иштеп жатканын текшериңиз. ② Эгерде ийгиликсиз болсо, дистрибьюторго кайрылыңыз.
4. Радиатордун жана айлана-чөйрөнүн температурасы өтө жогору. F12, F13 каталары. ① Фотоэлектрдик киргизүүнү ажыратып, машинаны өчүрүп-күйгүзүп, бир нече мүнөт муздагандан кийин кадимкидей иштеп жатканын текшериңиз. ② Айлана-чөйрөнүн температурасы машинанын кадимки диапазонунан ашып кеткенин текшериңиз. Эгерде көйгөй чечилбесе, дистрибьюторго кайрылыңыз.
5. Маалыматтарды көзөмөлдөбөстөн көзөмөлдөө WiFi: Инвертордун WiFi'сын туташтырыңыз, инвертордун маалыматын мониторинг барагынан текшериңиз, орнотулган WiFi модулун кайра сайыңыз же инвертордун маалыматы жок болсо, тышкы WiFi RS485 туташуусун текшериңиз, эгер сиз инвертордун WiFi'сын издей албасаңыз, орнотулган WiFi модулун начар байланыш же тышкы WiFi кубаты үчүн текшериңиз. GPRS'ти көзөмөлдөө үчүн, ошол эле кызмат көрсөтүүчүнүн интернет сигналынын күчүн инверторду орнотуучу жерде текшериңиз. Алсыз байланыш же кубатсыз тышкы GPRS модулдарын текшериңиз.
6. Төмөн изоляциялык импеданс. Чектөөнү колдонуңуз. Инвертордун киргизүү тарабындагы бардык кубат кабелдерин алып салыңыз, андан кийин аларды бир-бирден туташтырыңыз, көйгөйлүү зымдарды табуу үчүн инвертордун күйгүзүлгөндө изоляциялык импедансты аныктоосун колдонуңуз, туруктуу токтун туташтыргычында суу каптаган кыска туташтыруу кронштейни же күйүп калган эритүүчү кыска туташтыруу кронштейнин текшериңиз жана компоненттин четинде күйүп калган кара так бар-жогун текшериңиз, бул компоненттин агып кетишине алып келет.
7. Агып жаткан токтун бузулушу. Сапатсыз жабдуулар, начар орнотуу жана туура эмес жайгаштыруу бул көйгөйдү ого бетер курчутат. Бузулуу учурлары көп: туруктуу токтун туташтыргычтарынын, компоненттеринин сапатынын төмөндүгү, компоненттерди орнотуунун бийиктигинин начардыгы, электр тармагына туташкан жабдуулардын сапатынын төмөндүгү же суунун агып кетиши жана ушул сыяктуу көйгөйлөрдү чачыраткыч ** чекити аркылуу таап, жакшы изоляция менен чечүүгө болот. Эгерде көйгөй материалдын аймагында болсо, материалды алмаштырыңыз.
8. Инвертор жооп бербейт. Туруктуу токтун киргизүү зымдарын тескери бурууга болбойт, кадимки туруктуу токтун туташуусу антидембингдик таасирге ээ, бирок кысуу терминалдары андай эмес. Оң жана терс терминалдардын жана кысуунун маанилүүлүгүн текшерүү үчүн инвертордун колдонмосун окуп чыгыңыз. Инвертордун тескери кыска туташуудан коргоосу кадимки зымдардан кийин анын кадимкидей иштешине мүмкүндүк берет.
9. Тармактын бузулушуТармактын ашыкча чыңалуусун: Жумуштун оор жүктөмү (узак жумуш убактысында керектелүүчү энергия) жана жеңил жүктөм (аз эс алуу убактысында керектелүүчү энергия) бул жерде чагылдырылат, алдын ала тармактын чыңалуусун изилдөө жана инвертор өндүрүүчүлөр тармак менен байланышып, долбоордун дизайнын акылга сыярлык диапазондо "өзгөчө мааниге ээ" болбошу үчүн технологиянын айкалышын жасашы керек, айрыкча айылдык электр тармактарында, инверторду тармакка, инверторго карата абдан маанилүү. Айылдык тармактарда жана инверторлордо чыңалуу, толкун формасы жана аралыктын катуу чектөөлөрү бар. Ашыкча чыңалуу көйгөйлөрүнүн көпчүлүгү чийки тармактын жеңил жүктөмүнүн чыңалуусунун коопсуздукту коргоо маанилеринен ашып кетишинен же ага жакындашынан келип чыгат. Эгерде тармак линиясы өтө узун же начар кысылган болсо, электр станциясы кадимкидей жана туруктуу иштей албайт. Жооп - чыңалууну координациялоо же тармакты ажыратуу жана электр станциясынын курулушунун сапатын көзөмөлдөө үчүн электр менен камсыздоочу органды аныктоо."Тармактын чыңалуусунун төмөндүгү": Бул көйгөй тармактын ашыкча чыңалуусуна окшош, бирок эгерде көз карандысыз фазалык чыңалуулар өтө төмөн болсо, тармактагы жүктүн бөлүштүрүлүшү толук болбосо жана тармактын фазалары түшүп калса же ажыратылса, жалган чыңалууга алып келиши мүмкүн. Тордун жыштыгы ашыкча/аз: Тордун жыштыгы ашыкча/аз: Кадимки тордо мындай кыйынчылыктын болушу тордун начар абалын көрсөтүп турат. Тордун чыңалуусун жокпу? Тордун туташтыруучу линияларын текшериңиз. Тордун фазасынын кемчилигин же чыңалуу линиясынын жоктугун текшериңиз.
10. Туруктуу токтун ашыкча чыңалуусунан коргоо Компоненттердин жогорку натыйжалуулугун жогорулатуу процессин жакшыртууга умтулуу менен, кубаттуулук деңгээли, ошондой эле компоненттин ачык чынжыр чыңалуусунун жана иштөө чыңалуусунун жогорулашы дайыма жаңыланып турат. Төмөнкү температурада жабдуулардын ашыкча чыңалуусунан жана катуу бузулушунан сактануу үчүн, долбоорлоо этабында температура коэффициенттерин эске алуу керек.
Күн инверторлорун иштеп чыгуудагы алты технологиялык багыт
1-тренд: Инвертордук жабдуулар, анын ичинде SiC, CAN, DSP жана жаңы топологиялар тездик менен өнүгүп жатат, натыйжада натыйжалуулук жогорулады. Кытайдын натыйжалуулугу А++ деңгээлине жетти, максаты А+++ болуу.
2-тренд: борборлоштурулган инвертордун кубаттуулугу, натыйжалуулугу, чыңалуунун жогорулашы. 2,5 МВт жана башка жогорку кубаттуулуктагы инверторлор кеңири колдонулат, анткени алардын баасы 1 МВт чарчы массивге караганда болжол менен 0,1 юань/Вт аз, бул 100 МВт электр станциясы үчүн баштапкы чыгымдарды 10 миллионго кыскартат. Кабелдерди дал келтирүү туруктуу токтун бөлүктөрүнүн жоготууларынын туруктуулугун кепилдейт. 1500 В системасы ири масштабдуу электр станциясын курууда үстөмдүк кылат. Компоненттерден тышкары, ал 0,2 юань/Вт же 100 МВт электр станциясы үчүн 20 миллион үнөмдөйт.
3-тренд: Сап инверторлорунун кубаттуулугу жана бирдикке туура келген кубаттуулугу жогорулап баратат. Сап инверторлорунун кубаттуулугу 80 кВт чейин өсүп, кубаттуулугу жогорулап, орнотуу жана техникалык тейлөө кыйын болгон татаал колдонмолор үчүн салмагы азайып баратат. Sunny Power компаниясынын 40 кВт сап инверторлору тармактагы эң жеңил болуп саналат, салмагы болгону 39 кг. Sunny Power жогорку температура шарттарында ички компоненттердин температурасынын жогорулашынын алдын алуу жана инвертордун ашыкча жүктөлүшүнүн кубаттуулугун жакшыртуу үчүн ар дайым акылдуу желдеткич менен муздатууну колдонуп келген.
4-тренд: Модуль деңгээлиндеги өнүмдөрдүн көбөйүшү Enphase микроинверторлору жана SolarEdge кубаттуулукту оптималдаштыргычтары сыяктуу модулдар барган сайын кеңири таралууда. GTM тармактык изилдөө фирмасы модулдук деңгээлдеги кубаттуулук электроникасынын (MLPE) жеткирилиши 2013-жылы 1,1 ГВттан 2017-жылы 5 ГВттан ашыкка чейин көбөйөт деп күтөт.
5-тренд: Тармактын ыңгайлашуусу жана коопсуздукту жана ишенимдүүлүктү жогорулатуу. Агып кетүүдөн коргоо, SVG функционалдуулугу, LVRT, туруктуу ток модулун коргоо, изоляциянын импедансын аныктоодон коргоо, PID коргоо, чагылгандан коргоо, PV оң жана терс тескери полярдуулуктан коргоо жана башка дайыма жакшырып келе жаткан функциялар инверторлордун тармактын ыңгайлашуусун жана системанын коопсуздугун жогорулатат.
6-тренд: Инвертордун айлана-чөйрөгө ыңгайлашуусун жакшыртуу Жээктеги, чөлдөгү, платодогу ж.б. катаал шарттарда фотоэлектрдик электр станцияларын колдонуунун көбөйүшү менен инвертордун коррозияга туруктуулугу, кумга туруктуулугу жана башка айлана-чөйрөгө ыңгайлашуусу жогорку ишенимдүүлүктү камсыз кылуу үчүн жакшырууда.
Чжао Вэй ар кандай жаңы технологиялар аркылуу жаңы продуктыларды колдонуу фотоэлектрдик технологияны жайылтууну, системанын натыйжалуулугун жогорулатууну, электр энергиясынын системанын жашоо циклинин баасын (LCOE) төмөндөтүүнү жана акырында интернет паритетине жетүүнү улантып жатканын, бул ар бир адамдын жалпы күрөшү экенин айтты. Электр станциясынын дизайны өзгөртүлөт, системанын интеграциясы жакшыртылат жана инвертордун, орто чыңалуудагы трансформатордун интеграцияланган чечими системаны өтө жөнөкөйлөтүп, чыгымдарды, колдонуунун жөнөкөйлүгүн, натыйжалуулугун жана ишенимдүүлүгүн төмөндөтөт. Фотоэлектрдик инвертор өнөр жайынын өнүгүшү өсүп жатат, ар кандай жаңы технологиялар, жаңы продуктылар, дайыма өзгөрүп турган, жергиликтүү шарттарга ылайыкташтырылган, жүздөгөн атаандаштыктар бар; ири жер үстүндөгү электр станцияларында баштапкы инвестициялар үчүн борборлоштурулган чечимдер төмөн, кийинки эксплуатациялоо жана техникалык тейлөө чыгымдары саптын 1/3 бөлүгүн гана түзөт, электр станцияларынын бир катар иштөө жыйынтыктары борборлоштурулган сап менен электр энергиясын өндүрүү колдонуучунун артыкчылыктуу тандоосу экенин көрсөтүп турат; бөлүштүрүлгөн колдонмолордогу 2/2,5M сап инверторлору да өсүп жатат жана жогорку кубаттуулук, натыйжалуулук жана кубаттуулуктун тыгыздыгы келечектеги багыт болуп саналат. Фотоэлектрдик + Интернет негизги агымга айланат жана фотоэлектрдик + энергия сактоо колдонмолорунун келечеги кең болот.




