nový
Správy

Typy a funkcie fotovoltaických solárnych invertorov

Ako dôležitá súčasť výroby fotovoltaickej energie je hlavnou úlohou meniča premena jednosmerného prúdu z fotovoltaických modulov na striedavý prúd. V súčasnosti sa bežné meniče na trhu delia hlavne na centralizované meniče a skupinové sériové meniče a nové distribuované meniče.

逆变器

Ako to funguje:
· Sériový menič: séria fotovoltaických článkov premieňa vysokonapäťový jednosmerný vstup na striedavý výstup.
· Paralelné invertory: viacero fotovoltaických článkov je zapojených paralelne, aby sa zvýšil celkový prúd, ktorý sa potom premieňa na striedavý výstup.
· Mostíkový invertor: použitie mostíkového obvodu na konverziu jednosmerného na striedavý prúd.
· Medzifrekvenčný menič: premenou jednosmerného vstupného prúdu na striedavý prúd so strednou frekvenciou, ktorý sa v transformátore premieňa na požadovaný striedavý výstup.

Na základe výstupného priebehu:
· Sínusový menič: výstup je čistá sínusová vlna, vhodná pre požiadavky na kvalitu energie vo vyšších aplikáciách.
· Modifikovaný sínusový invertor: výstupný priebeh je modifikovaný sínusový priebeh s orezanými určitými harmonickými zložkami pre väčšinu domácich a komerčných aplikácií.
· Menič s obdĺžnikovým tvarom: výstupný priebeh je obdĺžnikový, jednoduchý a lacný, ale prináša viac harmonických.
· Pulzne šírková modulácia (PWM) menič: použitie vysokofrekvenčnej PWM technológie na vytvorenie takmer sínusového výstupného tvaru vlny.

Na základe oblastí použitia:
· Nezávislý invertor: pre nezávislé systémy výroby energie nezávislé od hlavnej elektrickej siete, ako je osvetlenie, napájanie atď.
· Solárny invertor: pripojte fotovoltaickú energiu k hlavnej sieti a dodávajte prebytočnú energiu do siete, keď nie je potrebná, a získavajte zo siete nedostatočnú energiu.
· Mikrosieťový invertor: mikrosieťový systém dokáže vytvoriť sieť a riadiť systém, pričom bude pripojený k rôznym zdrojom energie (ako je solárna, veterná atď.) a záťaži.

mikrosieťový invertor

Toto sú niektoré bežné kategórie solárnych invertorov. Rôzne typy invertorov majú rôzne vlastnosti a použiteľné scenáre. Je potrebné vybrať vhodný typ invertora podľa špecifických požiadaviek a scenárov aplikácie.

Na čo je solárny invertor:
Solárny invertor sa používa na premenu jednosmerného prúdu (DC) generovaného fotovoltaickými panelmi (solárnymi panelmi) na striedavý prúd (AC). Fotovoltaické panely premieňajú slnečné svetlo na jednosmerný prúd a solárny invertor premieňa tento jednosmerný prúd na striedavý prúd, ktorý bežne používame na napájanie domácností, priemyslu a podnikov.

Hlavné úlohy solárneho invertora sú nasledovné:
1. Premena energie: výstup jednosmerného prúdu zo solárneho panela na striedavý prúd, aby sa uspokojili potreby elektrickej siete. Striedavý prúd (AC) je forma elektrickej energie používaná v našom každodennom živote a priemyselnej výrobe.
2. Pripojenie k sieti: v prípade fotovoltaických systémov pripojených k sieti môže solárny invertor dodávať prebytočnú energiu do siete, čím sa znižuje závislosť od siete a generuje sa určitý objem online príjmov.
3. Správa napájania: solárny invertor je zvyčajne schopný monitorovať a spravovať FV systém, monitorovať stav, prúd, napätie atď. FV panela v reálnom čase, aby používateľom poskytol možnosť monitorovať a optimalizovať výkon FV systémov.
4. Ochranné funkcie: solárny invertor má zvyčajne ochranu proti preťaženiu, ochranu proti skratu, ochranu proti prepätiu, ochranu proti podpätiu atď., aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka FV systému.
Stručne povedané, solárny invertor zohráva kľúčovú úlohu vo fotovoltaických systémoch, premieňa svetelnú energiu na užitočný striedavý prúd, čo umožňuje využívať slnečnú energiu na napájanie a prístup do siete, aby sa dosiahli ciele trvalo udržateľného rozvoja a úspory energie a znižovania emisií.

Hlavné suroviny invertora zahŕňajú nasledujúce kategórie:
1. Polovodičová súčiastka: kľúčovou súčasťou meniča je výkonová polovodičová súčiastka, zvyčajne využívajúca výkonový tranzistor (IGBT) alebo tranzistor typu MOSFET (monopolymer). Tieto zariadenia sa používajú na prevod elektrickej energie z jednosmerného prúdu na striedavý prúd.
2. Kondenzátory a induktory: kondenzátory a induktory sa používajú aj v meničoch na ukladanie a filtrovanie elektrickej energie. Kondenzátory vyhladzujú výstupné napätie a prúd, zatiaľ čo induktory filtrujú vysokofrekvenčný šum a harmonické.
3. Chladič a materiál chladiča: Napájacie zariadenie v meniči produkuje veľa tepla, preto je potrebný chladič a materiál chladiča na účinné zníženie teploty a zabezpečenie normálnej prevádzky zariadenia. Chladiče sú zvyčajne vyrobené z hliníka alebo medi, aby poskytovali dostatočnú chladiacu plochu.
4. Doska plošných spojov (PCB): Doska plošných spojov je nosičom pre inštaláciu a pripojenie elektronických súčiastok v meniči s dobrou elektrickou vodivosťou a mechanickou pevnosťou. Návrh obvodu meniča bude založený na požiadavkách na napájanie a rozložení obvodu pre zodpovedajúce zapojenie a pripojenie.
5. Elektronické súčiastky a obvodové komponenty: menič musí tiež používať rôzne obvodové komponenty, ako sú diódy, rezistory, transformátory, poistky, konektory atď. na riadenie, ochranu a pripojenie obvodu.
Okrem toho je puzdro meniča zvyčajne vyrobené z kovových materiálov, ako je hliníková zliatina alebo oceľový plech, ktoré sa používajú na zabezpečenie dobrej mechanickej ochrany a odvodu tepla.
Toto sú hlavné suroviny meniča a tieto materiály pri návrhu a výrobe meniča zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní výkonu a spoľahlivosti meniča.