Aktualności

Analiza i wykorzystanie komponentów do systemów fotowoltaicznych podłączonych do sieci

Podłączone do sieci fotowoltaiczne systemy wytwarzania energii to procesy, które są zasilane przez ogniwa słoneczne i przeciwprądy podłączone do sieci. Systemy zasilania podłączone do sieci fotowoltaicznej są szeroko stosowane w dzisiejszym życiu. Konwersja energii świetlnej z systemów elektroenergetycznych podłączonych do sieci fotowoltaicznej w energię elektryczną, różne zalety i funkcje są wspierane i badane przez profesjonalistów i rządy krajowe, a nasz kierunek badań obraca się również wokół przeciwprądów podłączonych do sieci i ogniw fotowoltaicznych. Ich sprzęt był również bardzo popularny na rynku, a produkty solarne są obecnie popularne wśród użytkowników domowych, dlatego wyjaśniono kilka podstawowych pojęć i zasadniczą wiedzę.


I. Fotowoltaiczne systemy wytwarzania energii podłączone do sieci

1. System wytwarzania energii fotowoltaicznej podłączony do sieci to prąd stały wytwarzany przez produkty słoneczne za pośrednictwem konwertera przeciwprądowego podłączonego do sieci na prąd przemienny, a następnie bezpośrednio podłączony do sieci publicznej. Mówiąc najprościej, jest to zamiana energii świetlnej na energię elektryczną na użytek użytkownika.


Ponieważ energia elektryczna jest dostarczana bezpośrednio do sieci, wszystkie baterie obecne w autonomicznym systemie fotowoltaicznym są zastępowane systemem podłączonym do sieci, eliminując w ten sposób potrzebę baterii, a tym samym zmniejszając koszty. Jednak system wymaga konwertera przeciwprądowego podłączonego do sieci, aby zapewnić, że moc może odpowiadać częstotliwości, częstotliwości i innym właściwościom sieci.


solar power system23

Siłatys.

(1) Wykorzystanie niezanieczyszczającej, odnawialnej energii słonecznej, ale także szybkie ograniczenie energii nieodnawialnej. Zużycie energii przy ograniczonych zasobach, emisja gazów cieplarnianych i gazów zanieczyszczających w południe podczas procesu użytkowania, w zgodzie ze środowiskiem ekologicznym, ma sprzyjać rozwojowi drogi do zrównoważonego rozwoju!


(2) Wytworzona energia elektryczna jest bezpośrednio podawana do sieci przez falownik, eliminując potrzebę stosowania akumulatora, co zmniejsza inwestycje w budowę nawet o 35 do 45 procent w porównaniu z samodzielnym systemem fotowoltaicznym, co znacznie obniża koszty produkcji . Może również usunąć baterię, aby uniknąć wtórnego zanieczyszczenia baterii i może wydłużyć żywotność i normalny czas użytkowania systemu.


(3) zintegrowany system wytwarzania energii fotowoltaicznej, ze względu na małe inwestycje, szybką budowę, niewielkie rozmiary, dzięki czemu budynek jest zaawansowaną technologią, poprawia punkt sprzedaży budynku


(4) Rozproszona konstrukcja, zdecentralizowana konstrukcja w sąsiedztwie różnych dużych i małych miejsc umożliwia wygodne wejście do sieci energetycznej, co jest dobre nie tylko dla zwiększenia zdolności obronnych systemu i odporności na klęski żywiołowe, ale także dobre dla równoważenia obciążenia systemu elektroenergetycznego i zmniejszenie strat linii.


(5) może odgrywać szczytową rolę. Połączony z siecią system fotowoltaiczny jest kluczowym przedmiotem rozwoju i wsparcia wielu krajów rozwiniętych, jest głównym trendem rozwojowym systemu wytwarzania energii słonecznej, dużej pojemności rynkowej, dużej przestrzeni rozwojowej.


2. Falowniki podłączone do sieci


Istnieje kilka rodzajów falowników podłączonych do sieci.

(1) Falowniki centralne

(2) Falowniki strunowe

(3) Falowniki modułowe


Obwód główny powyższych kilku typów falowników służy do sterowania obwodem do rzeczywistości wtedy możemy podzielić na dwa rodzaje sterowania: fala prostokątna i fala sinusoidalna.


Falownik z wyjściem fali prostokątnej: Większość falowników z wyjściem fali prostokątnej wykorzystuje układy scalone z modulacją szerokości impulsu, takie jak TL494. Fakt, że układ scalony SG3525 jest używany do łączenia lamp efektowych pola mocy jako przełączających komponentów mocy, może osiągnąć doskonały współczynnik wydajności dla falowników, ponieważ SG3525 jest bardzo skuteczny w napędzaniu lamp efektowych pola mocy i ma wewnętrzne źródła odniesienia i wzmacniacze operacyjne oraz podnapięcie ochrona, wszystko za pomocą prostych obwodów peryferyjnych.


Falownik z wyjściem sinusoidalnym: schemat ideowy falownika sinusoidalnego, z różnicą między wyjściem fali prostokątnej a wyjściem fali sinusoidalnej. Falownik z wyjściem fali prostokątnej jest bardzo wydajny, ale w przypadku urządzeń zaprojektowanych do zasilania sinusoidalnego nie zawsze jest łatwy w użyciu, chociaż może być stosowany do wielu urządzeń, niektóre z nich nie są odpowiednie lub wskaźniki urządzenia mogą ulec zmianie. Falownik z wyjściem sinusoidalnym nie ma tej wady, ale wadą jest niska sprawność.


Zasada działania falowników podłączonych do sieci: konwertujemy prąd przemienny na prąd stały to prostowanie, proces obwodu, aby zakończyć tę funkcję prostowania, nazywamy obwodem prostownika, cały proces realizacji urządzenia obwodu prostownika stajemy się prostownikiem. W przeciwieństwie do tego, zdolność do konwersji prądu stałego na prąd przemienny jest przeciwprądem, procesem obwodu, który uzupełnia całą funkcję przeciwprądową, którą nazywamy obwodem falownika, cały proces realizacji urządzenia falownika stajemy się falownikiem.



Funkcje.


a. Automatyczne włączanie/wyłączanie: umożliwia funkcję automatycznego włączania/wyłączania zgodnie z godzinami pracy słońca.


b. Kontrola śledzenia maksymalnego punktu mocy: gdy zmienia się temperatura powierzchni modułu fotowoltaicznego i temperatura ekspozycji na słońce, zmienia się również napięcie i prąd generowany przez moduł fotowoltaiczny, może śledzić te zmiany, aby zapewnić maksymalną moc wyjściową.


c. Zapobieganie efektowi wyspiarskiemu: Detekcja pasywna określa, czy nastąpiła wyspa, poprzez wykrywanie sieci, podczas gdy wykrywanie aktywne tworzy dodatnie sprzężenie zwrotne, aktywnie wprowadzając małe zakłócenia i wykorzystując efekt kumulacyjny do wywnioskowania, czy wystąpiła wyspa. To dzięki tej kombinacji pasywnych i aktywnych metod wykrywania można osiągnąć efekt kontroli efektu antywyspowego.


d. Automatyczna regulacja napięcia. W przypadku cofnięcia się nadmiernego prądu przez sieć, napięcie w miejscu dostawy wzrasta na skutek odwrotnego przesyłu mocy, potencjalnie przekraczając zakres roboczy napięcia. Aby utrzymać normalne działanie sieci, falownik podłączony do sieci musi być w stanie automatycznie zapobiegać wzrostowi napięcia.


Instalacja: Jeśli falownik jest scentralizowany, zainstaluj go w pobliżu licznika energii elektrycznej, jeśli jest w pobliżu. Jeśli warunki i środowisko są odpowiednie, możliwe jest również zainstalowanie go w pobliżu listwy zaciskowej PV, co znacznie zmniejsza zużycie okablowania i sprzętu. Duże falowniki centralne są zwykle instalowane w skrzynce falownika wraz z innym wyposażeniem (np. licznikami, wyłącznikami itp.). Zdecentralizowane falowniki są coraz częściej instalowane na dachach, ale eksperymenty wykazały, że powinny być one jak najlepiej chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i deszczem. Przy wyborze miejsca instalacji ważne jest spełnienie wymagań temperatury i wilgotności zalecanych przez producenta falownika. Należy również wziąć pod uwagę wpływ hałasu falownika na otaczające środowisko.

Może ci się spodobać również

Wyślij zapytanie