Увод у принцип рада и функцију соларног фотонапонског претварача
Jul 05, 2024
Фотонапонски инвертер, такође познат као регулатор снаге, може да претвори променљиви једносмерни напон који генеришу фотонапонски соларни панели у наизменичну снагу мрежне фреквенције, која се може вратити у комерцијални систем преноса енергије или користити за електричну мрежу ван мреже.
1. Принцип рада фотонапонског претварача
Инвертер се углавном састоји од склопних елемената као што су транзистори. Редовним укључивањем и искључивањем склопних елемената, ДЦ улаз се претвара у АЦ излаз. Наравно, излазни таласни облик претварача генерисан у оквиру отворене и затворене петље није практичан. Генерално, потребна је високофреквентна модулација ширине импулса да би се сузила ширина напона близу два краја синусног таласа и проширила ширина напона у средини синусног таласа, и да би се прекидач увек пуштао у једном правцу на одређеној фреквенцији. унутар полуциклуса, тако да се формира низ пулсних таласа. Затим пустите пулсни талас да прође кроз једноставан филтер да би се формирао синусни талас.
2. Функција фотонапонског претварача
Фотонапонски инвертер не само да има функцију директне у наизменичну конверзију, већ има и функцију максимизације функције соларних ћелија и заштите система од грешке. Укратко, постоје функције активног рада и искључивања, функција контроле праћења максималне снаге, функција против независног рада, функција подешавања активног напона, функција детекције једносмерне струје и функција детекције ДЦ уземљења.
(1) Активан рад и функција искључивања
Након изласка сунца ујутру, интензитет сунчевог зрачења се постепено повећава, а у складу с тим се повећава и излаз соларних ћелија. Када се достигне излазна снага коју захтева задатак претварача, претварач аутоматски почиње да ради. Након уласка у рад, претварач ће у сваком тренутку пратити излаз модула соларне ћелије. Све док је излазна снага модула соларне ћелије већа од излазне снаге потребне за задатак претварача, претварач ће наставити да ради; до заласка сунца, претварач може да ради чак и у кишним данима. Када излаз модула соларне ћелије постане мањи и излаз претварача је близу 0, претварач ће формирати стање приправности.
(2) МППТ функција за праћење максималне снаге
Када се интензитет сунчеве светлости и температура околине промене, улазна снага фотонапонског модула показује нелинеарне промене. Фотонапонски модул није ни извор константног напона ни извор константне струје. Његова снага се мења са излазним напоном и нема никакве везе са оптерећењем. Његова излазна струја је у почетку хоризонтална линија како се напон повећава. Када достигне одређену снагу, она се смањује како се напон повећава. Када достигне напон отвореног кола компоненте, струја пада на нулу.
(3) Функција детекције и контроле острвског ефекта
Током нормалне производње електричне енергије, систем за производњу електричне енергије повезан са фотонапонском мрежом је повезан са електричном мрежом и преноси ефективну снагу у електричну мрежу. Међутим, када електрична мрежа изгуби струју, фотонапонски систем за производњу електричне енергије повезан са мрежом може наставити да ради и налази се у независном радном стању са локалним оптерећењем. Овај феномен се назива острвски ефекат. Када претварач има ефекат острва, то ће изазвати велике безбедносне опасности за личну безбедност, рад на електричној мрежи и сам инвертор. Стога, стандард за приступ инвертеру предвиђа да фотонапонски претварач повезан на мрежу мора имати функцију детекције и контроле острвског ефекта.
(4) Детекција мреже и функција повезивања на мрежу
Пре производње електричне енергије прикључене на мрежу, претварач повезан на мрежу треба да преузме струју из мреже, открије напон, фреквенцију, секвенцу фаза и друге параметре преноса електричне енергије у мрежи, а затим прилагоди сопствене параметре производње енергије да би се синхронизовао са параметрима мреже. Тек након завршетка биће прикључен на мрежу за производњу електричне енергије.
(5) Функција проласка ниског напона
Када акцидент или поремећај у електроенергетском систему изазове привремени пад напона на тачки прикључка на мрежу фотонапонске електране, фотонапонска електрана може да обезбеди непрекидан рад без искључења унутар одређеног опсега пада напона и временског интервала.
Бакарни крај за ПВ осигурач је витална компонента у соларном фотонапонском систему, дизајнирана да заштити струјно коло од преоптерећења и кратког споја. Користимо бакарни материјал високе чистоће без кисеоника за производњу бакарних капа како бисмо осигурали његову одличну проводљивост и отпорност на корозију. Ако је потребно, можете кликнути на линк испод да бисте сазнали више:
За више информација о бакарној завршној капици за ПВ осигурач или детаље о сарадњи, контактирајте нас на следеће методе:









