ຕົວແປງໄຟຟ້ານອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນໆ:

ອິນເວີເຕີນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ PV ເປັນອຸປະກອນປ່ຽນພະລັງງານທີ່ເພີ່ມພະລັງງານ DC ເຂົ້າ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນປ່ຽນມັນເປັນພະລັງງານ AC 220V ຜ່ານເທັກໂນໂລຢີການປັບຄວາມກວ້າງຂອງກຳມະຈອນ SPWM ຂອງຂົວອິນເວີເຕີ.


ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

ປ້າຍຜະລິດຕະພັນ

ການແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
ອິນເວີເຕີນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ PV ເປັນອຸປະກອນປ່ຽນພະລັງງານທີ່ເພີ່ມພະລັງງານ DC ເຂົ້າ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນປ່ຽນມັນເປັນພະລັງງານ AC 220V ຜ່ານເທັກໂນໂລຢີການປັບຄວາມກວ້າງຂອງກຳມະຈອນ SPWM ຂອງຂົວອິນເວີເຕີ.
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອິນເວີເຕີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ອິນເວີເຕີນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ PV ຕ້ອງການປະສິດທິພາບສູງ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ, ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ DC ຫຼາກຫຼາຍ; ໃນລະບົບພະລັງງານ PV ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່, ຜົນຜະລິດຂອງອິນເວີເຕີຄວນຈະເປັນຄື່ນ sinusoidal ທີ່ມີການບິດເບືອນຕ່ຳ.

ຕົວແປງໄຟຟ້ານອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ

ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ
1. ໄມໂຄຣຄອນໂທຣລເລີ 16 ບິດ ຫຼື ໄມໂຄຣໂປເຊດເຊີ DSP 32 ບິດ ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມ.
2.ຮູບແບບການຄວບຄຸມ PWM, ປັບປຸງປະສິດທິພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
3. ຮັບຮອງເອົາດິຈິຕອນ ຫຼື LCD ເພື່ອສະແດງພາລາມິເຕີການດຳເນີນງານຕ່າງໆ, ແລະ ສາມາດຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້.
4. ຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມ, ຄື້ນດັດແປງ, ຜົນຜະລິດຄື້ນໄຊນ໌. ຜົນຜະລິດຄື້ນໄຊນ໌, ອັດຕາການບິດເບືອນຮູບຊົງຄື້ນໜ້ອຍກວ່າ 5%.
5. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສະຖຽນລະພາບແຮງດັນສູງ, ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຜົນຜະລິດໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໜ້ອຍກວ່າບວກ ຫຼື ລົບ 3%.
6. ຟັງຊັນເລີ່ມຕົ້ນຊ້າໆເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຜົນກະທົບຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າສູງຕໍ່ແບັດເຕີຣີ ແລະ ການໂຫຼດ.
7. ການແຍກຕົວແປງຄວາມຖີ່ສູງ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ນ້ຳໜັກເບົາ.
8. ມາພ້ອມກັບອິນເຕີເຟດການສື່ສານມາດຕະຖານ RS232/485, ສະດວກຕໍ່ການຄວບຄຸມການສື່ສານທາງໄກ.
9. ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສູງກວ່າລະດັບນໍ້າທະເລ 5500 ແມັດ.
10, ມີການປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບກັນຂອງອິນພຸດ, ການປ້ອງກັນແຮງດັນຕໍ່າຂອງອິນພຸດ, ການປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນຂອງອິນພຸດ, ການປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນຂອງຜົນຜະລິດ, ການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນຂອງຜົນຜະລິດ, ການປ້ອງກັນວົງຈອນລັດຂອງຜົນຜະລິດ, ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເກີນ ແລະ ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນອື່ນໆ.

逆变器工作原理

ພາລາມິເຕີທາງເທັກນິກທີ່ສຳຄັນຂອງຕົວປ່ຽນໄຟຟ້ານອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ເມື່ອເລືອກອິນເວີເຕີນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ນອກຈາກການເອົາໃຈໃສ່ກັບຮູບແບບຄື້ນຜົນຜະລິດ ແລະ ປະເພດການແຍກຂອງອິນເວີເຕີແລ້ວ, ຍັງມີຕົວກໍານົດການທາງເທັກນິກຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ເຊັ່ນ: ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ພະລັງງານຜົນຜະລິດ, ພະລັງງານສູງສຸດ, ປະສິດທິພາບການປ່ຽນແປງ, ເວລາປ່ຽນ, ແລະອື່ນໆ. ການເລືອກຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າຂອງການໂຫຼດ.
1) ແຮງດັນຂອງລະບົບ:
ມັນແມ່ນແຮງດັນຂອງຊຸດແບັດເຕີຣີ. ແຮງດັນຂາເຂົ້າຂອງອິນເວີເຕີນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນຂາອອກຂອງຕົວຄວບຄຸມແມ່ນຄືກັນ, ສະນັ້ນເມື່ອອອກແບບ ແລະ ເລືອກຮູບແບບ, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາຄວາມຄືກັນກັບຕົວຄວບຄຸມ.
2) ພະລັງງານສົ່ງອອກ:
ການສະແດງອອກຂອງພະລັງງານຜົນຜະລິດຂອງອິນເວີເຕີນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າມີສອງປະເພດ, ໜຶ່ງແມ່ນການສະແດງອອກຂອງພະລັງງານທີ່ປາກົດ, ຫົວໜ່ວຍແມ່ນ VA, ນີ້ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍ UPS ອ້າງອີງ, ພະລັງງານຜົນຜະລິດຕົວຈິງຍັງຕ້ອງຄູນຕົວຄູນພະລັງງານ, ເຊັ່ນອິນເວີເຕີນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 500VA, ຕົວຄູນພະລັງງານແມ່ນ 0.8, ພະລັງງານຜົນຜະລິດຕົວຈິງແມ່ນ 400W, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ, ສາມາດຂັບເຄື່ອນການໂຫຼດຄວາມຕ້ານທານ 400W, ເຊັ່ນ: ໄຟໄຟຟ້າ, ເຕົາແກັດໄຟຟ້າ, ແລະອື່ນໆ; ອັນທີສອງແມ່ນການສະແດງອອກຂອງພະລັງງານຜົນຜະລິດ, ຫົວໜ່ວຍແມ່ນ W, ເຊັ່ນອິນເວີເຕີນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 5000W, ພະລັງງານຜົນຜະລິດຕົວຈິງແມ່ນ 5000W.
3) ພະລັງງານສູງສຸດ:
ໃນລະບົບ PV ນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ໂມດູນ, ແບັດເຕີຣີ, ອິນເວີເຕີ, ໂຫຼດຕ່າງໆປະກອບເປັນລະບົບໄຟຟ້າ, ພະລັງງານຜົນຜະລິດຂອງອິນເວີເຕີ, ຖືກກຳນົດໂດຍການໂຫຼດ, ບາງໂຫຼດແບບອິນດັກຕິວັດ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ປໍ້າ, ແລະອື່ນໆ, ມໍເຕີພາຍໃນ, ພະລັງງານເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 3-5 ເທົ່າຂອງພະລັງງານທີ່ກຳນົດໄວ້, ສະນັ້ນອິນເວີເຕີນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດສຳລັບການໂຫຼດເກີນ. ພະລັງງານສູງສຸດແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດເກີນຂອງອິນເວີເຕີນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ອິນເວີເຕີສະໜອງພະລັງງານເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ກັບການໂຫຼດ, ສ່ວນໜຶ່ງມາຈາກແບັດເຕີຣີ ຫຼື ໂມດູນ PV, ແລະ ສ່ວນເກີນແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍອົງປະກອບເກັບຮັກສາພະລັງງານພາຍໃນອິນເວີເຕີ - ຕົວເກັບປະຈຸ ແລະ ຕົວອິນດັກເຕີ. ຕົວເກັບປະຈຸ ແລະ ຕົວອິນດັກເຕີ ລ້ວນແຕ່ເປັນອົງປະກອບເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນວ່າ ຕົວເກັບປະຈຸເກັບຮັກສາພະລັງງານໄຟຟ້າໃນຮູບແບບຂອງສະໜາມໄຟຟ້າ, ແລະ ຄວາມຈຸຂອງຕົວເກັບປະຈຸຫຼາຍເທົ່າໃດ, ມັນສາມາດເກັບຮັກສາພະລັງງານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຕົວອິນດັກເຕີເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນຮູບແບບຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກ. ຄວາມຊຶມຜ່ານແມ່ເຫຼັກຂອງແກນຕົວອິນດັກເຕີຫຼາຍເທົ່າໃດ, ຄວາມອິນດັກເຕີກໍ່ຈະຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ພະລັງງານທີ່ສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
4) ປະສິດທິພາບການປ່ຽນແປງ:
ປະສິດທິພາບການປ່ຽນແປງລະບົບນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປະກອບມີສອງດ້ານ, ໜຶ່ງແມ່ນປະສິດທິພາບຂອງຕົວເຄື່ອງຈັກເອງ, ວົງຈອນອິນເວີເຕີນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າມີຄວາມສັບສົນ, ຕ້ອງຜ່ານການປ່ຽນແປງຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ສະນັ້ນປະສິດທິພາບໂດຍລວມແມ່ນຕໍ່າກວ່າອິນເວີເຕີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເລັກນ້ອຍ, ໂດຍທົ່ວໄປຢູ່ລະຫວ່າງ 80-90%, ປະສິດທິພາບພະລັງງານຂອງເຄື່ອງອິນເວີເຕີຍິ່ງສູງ, ການແຍກຄວາມຖີ່ສູງປະສິດທິພາບສູງກວ່າການແຍກຄວາມຖີ່, ປະສິດທິພາບແຮງດັນຂອງລະບົບຍິ່ງສູງ. ອັນທີສອງ, ປະສິດທິພາບຂອງການສາກ ແລະ ການປ່ອຍແບັດເຕີຣີ, ນີ້ແມ່ນປະເພດຂອງແບັດເຕີຣີທີ່ມີຄວາມສຳພັນ, ເມື່ອການຜະລິດພະລັງງານແສງອາທິດ ແລະ ການປະສານພະລັງງານໂຫຼດ, ແສງອາທິດສາມາດສະໜອງການໂຫຼດໃຫ້ໃຊ້ງານໄດ້ໂດຍກົງ, ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຜ່ານການປ່ຽນແປງແບັດເຕີຣີ.
5) ເວລາປ່ຽນ:
ລະບົບນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີການໂຫຼດ, ມີ PV, ແບັດເຕີຣີ, ສາທາລະນະປະໂຫຍດສາມຮູບແບບ, ເມື່ອພະລັງງານແບັດເຕີຣີບໍ່ພຽງພໍ, ປ່ຽນໄປໃຊ້ຮູບແບບສາທາລະນະປະໂຫຍດ, ມີເວລາປ່ຽນ, ອິນເວີເຕີນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າບາງລຸ້ນໃຊ້ການສະຫຼັບສະວິດເອເລັກໂຕຣນິກ, ເວລາພາຍໃນ 10 ມິນລິວິນາທີ, ຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະຈະບໍ່ປິດ, ໄຟຈະບໍ່ກະພິບ. ອິນເວີເຕີນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າບາງລຸ້ນໃຊ້ການສະຫຼັບຣີເລ, ເວລາອາດຈະຫຼາຍກວ່າ 20 ມິນລິວິນາທີ, ແລະຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະອາດຈະປິດ ຫຼື ເປີດໃໝ່.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ


  • ກ່ອນໜ້ານີ້:
  • ຕໍ່ໄປ:

  • ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ນີ້ ແລະ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ