• 太陽能逆變器

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    太陽能逆變器

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    太陽能逆變器,是光伏系統中系統(BOS)組件的關鍵平衡點,允許使用普通的交流供電設備。太陽能逆變器具有適用于光伏陣列的特殊功能,包括xxx功率點跟蹤和防孤島保護。

    太陽能逆變器

    太陽能逆變器的分類

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    太陽能逆變器可以分為三大類:

    1. 獨立逆變器,用于隔離系統中,在該系統中,逆變器從光伏陣列充電的電池中提取直流能量。許多獨立的逆變器還集成了電池充電器,以便在有交流電源的情況下補充電池。通常,它們不以任何方式與公用電網連接,因此不需要具有防孤島保護。
    2. 并網逆變器,其相位與公用事業提供的正弦波匹配。出于安全考慮,并網逆變器設計為在市電中斷時自動關閉。在公用事業中斷期間,它們不提供備用電源。
    3. 備用電池逆變器是專用的逆變器,旨在從電池中汲取能量,通過車載充電器管理電池電荷,并將多余的能量輸出到公用電網。這些逆變器能夠在公用事業中斷期間向選定的負載提供交流能量,并且需要具有防孤島保護。
    4. 智能混合逆變器可管理光伏陣列,電池存儲和公用電網,所有這些都直接耦合到該單元。這些現代的多合一系統通常具有高度的通用性,可用于并網,獨立或備份應用程序,但它們的主要功能是通過使用存儲自耗。

    xxx功率點跟蹤

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    太陽能逆變器使用xxx功率點跟蹤(MPPT)來從光伏陣列獲取xxx可能的功率。太陽能電池在太陽輻射,溫度和總電阻之間具有復雜的關系,這會產生稱為IV曲線的非線性輸出效率。MPPT系統的目的是對電池的輸出進行采樣并確定電阻(負載),以在任何給定的環境條件下獲得xxx功率。

    的填充因子,由它的縮寫通常稱為FF,是一個參數,該參數與該開路電壓(V結合OC)和短路電流(I?SC面板的),確定從一個太陽能電池的xxx功率。填充因子定義為太陽能電池的xxx功率與V?oc和I?sc的乘積之比。

    MPPT算法主要有三種類型:擾動觀察、增量電導和恒定電壓。前兩種方法通常稱為爬山方法;它們依賴于相對于電壓上升到xxx功率點左側而在電壓右側下降時繪制的功率曲線。

    太陽能微型逆變器

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    太陽能微型逆變器是設計用于單個PV模塊的逆變器。微型逆變器將從每個面板輸出的直流電轉換成交流電。其設計允許以模塊化方式并行連接多個獨立的單元。

    微逆變器的優勢包括:單面板功率優化,每個面板的獨立操作,即插即用安裝,改進的安裝和防火安全,系統設計成本最小化和庫存最小化。

    阿巴拉契亞州立大學(Appalachian State University)2011年的一項研究報告說,與使用一個逆變器的串連設置相比,單獨的集成逆變器設置在無陰影條件下的功率提高了約20%,在陰影條件下的功率提高了27%。兩種設置都使用相同的太陽能電池板。[9]

    并網太陽能逆變器

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    太陽能并網逆變器設計用于在公用電網故障時迅速與電網斷開連接。這是NEC的一項要求,可確保在停電的情況下,并網逆變器將關閉,以防止其產生的能量傷害任何被送去維修電網的線路工人。

    當今市場上的并網逆變器使用多種不同的技術。逆變器可以使用較新的高頻變壓器,常規的低頻變壓器,也可以不使用變壓器。高頻變壓器不是將直流電直接轉換為120或240伏交流電,而是采用計算機化的多步過程,該過程涉及將電源轉換為高頻交流電,然后再轉換為直流電,再轉換為最終的交流輸出電壓。

    從歷史上看,人們一直擔心將無變壓器電氣系統饋入公用電網。引起關注的原因是直流和交流電路之間缺乏電氣隔離,這可能會使危險的直流故障通過交流側。自2005年以來,NFPA的NEC允許使用無變壓器(或非電氣)逆變器。還對VDE 0126-1-1和IEC 6210進行了修改,以允許并定義此類系統所需的安全機制。首先,殘余電流或接地電流檢測用于檢測可能的故障情況。還執行隔離測試以確保DC到AC的分離。

    許多太陽能逆變器被設計為連接到公用電網,并且在未檢測到電網存在時將無法運行。它們包含專用電路以精確匹配電網的電壓,頻率和相位。

    太陽能抽水逆變器

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    先進的太陽能抽水逆變器將太陽能電池陣列的直流電壓轉換為交流電壓,以直接驅動潛水泵,而無需電池或其他儲能設備。通過利用MPPT(xxx功率點跟蹤),太陽能水泵逆變器可調節輸出頻率以控制水泵的速度,以免損壞水泵電機

    太陽能抽水逆變器通常具有多個端口,以允許輸入由光伏陣列產生的直流電流;一個端口,以允許輸出交流電壓;以及另一個端口,用于從水位傳感器輸入。

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    詞條目錄
    1. 太陽能逆變器
    2. 太陽能逆變器的分類
    3. 最大功率點跟蹤
    4. 太陽能微型逆變器
    5. 并網太陽能逆變器
    6. 太陽能抽水逆變器

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