Pracovní princip mikroinvertorové přeměny energie

Celé jménomikro-invertorje mikrosolární střídač vázaný na síť.Používá se hlavně ve fotovoltaických systémech výroby energie a obecně se vztahuje na střídače a MPPT na úrovni modulů s jmenovitým výkonem nižším než 1500 W.Mikro invertoryjsou relativně malé ve srovnání s běžnými centralizovanými měniči.Mikro invertoryinvertujte každý modul jednotlivě.Výhodou je, že každý modul lze ovládat nezávisle pomocí MPPT.To výrazně zlepšuje celkovou účinnost.Ve stejnou dobu,mikro-invertorymůže se vyhnout problémům s vysokým stejnosměrným napětím, špatnou světelnou účinností a soudkovým efektem centrálních invertorů.

Mikro invertoryřídit shromažďování solární energie na jednotlivých panelech, aby se zvýšila účinnost solární instalace, spíše než pracovat v celém systému jako centrální invertor.V minulosti složité kontrolní mechanismy používané k zajištění maximálního výkonu při solárním sběru zvyšovaly náklady a omezovaly využití mikroinvertorů.Řešení založená na integrovaných obvodech a procesorech jsou sofistikovaná a nákladově efektivní, aby zvládla logické řízenímikro-invertornávrhy.Různé regulátory napětí a regulátory také poskytují doplňková řešení pro generování energie ze stejnosměrného výstupu solárních panelů.

V jednoduchémmikro-invertorProkládaný aktivní upnutý flyback invertor zlepšuje nízkonapěťové stejnosměrné napětí ze solárního panelu a vysokonapěťový střídavý průběh požadovaný sítí.

Stejně jako design napájecího zdroje,mikro-invertordesign vyžaduje různé techniky ke zlepšení účinnosti a spolehlivosti.Je použita prokládaná topologie zpětného chodu, která pomáhá snížit efektivní zvlnění proudu skrz ně, čímž se prodlužuje životnost elektrolytických kondenzátorů v těchto konstrukcích.Kromě toho použití aktivních upínacích technik umožňuje vyšší maximální pracovní cyklus, což umožňuje použití vyšších poměrů otáček.To může výrazně snížit proudovou zátěž na primární straně a napěťovou zátěž na sekundární straně.

Aby byl zajištěn maximální energetický výkon, musí být střídač schopen reagovat namikro-invertorůřídící logiku.Tato logika je navržena tak, aby udržovala napětí a proud převodníku co nejblíže požadovaným charakteristikám vytvářeným algoritmem MPPT.A co je důležitější, připojeno k sítimikro-invertorymusí mít možnost odpojit se od sítě v případě výpadku proudu.Tyto funkce ochrany proti poruchám zase vyžadují, aby měl střídač alespoň detekci přepětí a podpětí.

Návrhmikro-invertoryukládá požadavky na řízení, přeměnu energie a účinnost, které v minulosti omezovaly jejich široké použití.S rozšiřováním integrovaných řešení však mohou konstruktéři používat řadu vhodných zařízení.Zatímco dedikované procesory mohou poskytovat pokročilé řídicí funkce a funkce MPPT potřebné promikro-invertory, návrhy pro stupeň přeměny energie vyžadují zařízení, která mohou bezpečně a efektivně poskytovat výkon a funkce požadované pro síť.Se širokou škálou dostupných integrovaných spínacích regulátorů a PMIC mohou inženýři vytvářet efektivní a nákladově efektivní stupně přeměny energie v konstrukcích mikroinvertorů.

k;/k


Čas odeslání: 31. srpna 2023