Prvo, princip rada i karakteristike
Princip rada
Jezgro inverterskog uređaja je sklop prekidača invertera, koji se naziva inverterski krug. Krug dovršava funkciju pretvarača uključivanjem i isključivanjem prekidača za napajanje.
Karakteristike
(1) Potrebna je visoka efikasnost.
Zbog visoke cijene solarnih ćelija u ovom trenutku, kako bismo maksimalno iskoristili solarne ćelije i poboljšali efikasnost sistema, moramo pokušati poboljšati efikasnost invertera.
(2) Potrebna je visoka pouzdanost.
Trenutno se sistem fotonaponskih elektrana uglavnom koristi u udaljenim područjima, a mnoge elektrane su bez nadzora i održavanja, što zahtijeva da pretvarač ima razumnu strukturu kola, strog odabir komponenti i zahtijeva da pretvarač ima različite zaštitne funkcije, kao što su kao: zaštita od obrnutog polariteta ulaza DC, zaštita od kratkog spoja na izlazu AC, pregrijavanje, zaštita od preopterećenja itd.
(3) Ulazni napon je potreban da ima širi opseg prilagođavanja.
Budući da se terminalni napon solarne ćelije mijenja sa opterećenjem i intenzitetom sunca. Naročito kada baterija stari, njen napon na terminalu uvelike varira. Na primjer, za bateriju od 12V, njen napon na terminalu može varirati između 10V i 16V, što zahtijeva od pretvarača da osigura normalan rad unutar velikog raspona DC ulaznog napona.
Drugo, klasifikacija fotonaponskih pretvarača
Postoji mnogo metoda za klasifikaciju pretvarača, na primjer: prema broju faza izlaznog naizmjeničnog napona pretvarača, može se podijeliti na jednofazne pretvarače i trofazne pretvarače; Prema različitim tipovima poluvodičkih uređaja koji se koriste u pretvaraču, može se podijeliti na tranzistorske pretvarače, tiristorske invertore i tiristorske pretvarače za isključivanje. Prema različitim principima inverterskih kola, može se podijeliti i na samooscilirajuće invertore, stepenaste valne superpozicije invertore i invertore modulirane širinom impulsa. Prema primjeni u sistemu koji je povezan na mrežu ili izvan mreže, može se podijeliti na inverter povezan na mrežu i inverter izvan mreže.
Treće, funkcija fotonaponskog pretvarača
Inverter ne samo da ima funkciju DC-AC konverzije, već ima i funkciju maksimiziranja performansi solarne ćelije i funkciju zaštite sistema od greške. Da sumiramo, postoje funkcije automatskog rada i isključivanja, funkcija kontrole maksimalne snage praćenja, funkcija anti-nezavisnog rada (za sistem povezan na mrežu), funkcija automatskog podešavanja napona (za sistem povezan na mrežu), funkcija detekcije istosmjerne struje (za mrežu). povezani sistem), DC funkcija detekcije uzemljenja (za sisteme povezane na mrežu).
(1) Automatski rad i funkcija zaustavljanja
Nakon izlaska sunca, intenzitet sunčevog zračenja se postepeno povećava, a povećava se i izlaz solarne ćelije. Kada se dostigne izlazna snaga koju zahtijeva pretvarač, pretvarač počinje automatski raditi. Nakon puštanja u rad, pretvarač će cijelo vrijeme pratiti izlaz modula solarne ćelije. Sve dok je izlazna snaga modula solarne ćelije veća od izlazne snage potrebne za rad pretvarača, pretvarač će nastaviti raditi; prestat će sa zalaskom sunca, čak i ako je oblačno i kiša. Inverter također može raditi. Kada izlaz modula solarne ćelije postane manji, a izlaz pretvarača je blizu 0, pretvarač će formirati stanje pripravnosti.
(2) Kontrolna funkcija praćenja maksimalne snage
Izlaz modula solarne ćelije varira u zavisnosti od intenziteta sunčevog zračenja i temperature samog modula solarne ćelije (temperatura čipa). Osim toga, budući da modul solarne ćelije ima karakteristiku da napon opada sa povećanjem struje, postoji optimalna radna tačka u kojoj se može postići maksimalna snaga. Intenzitet sunčevog zračenja se mijenja, a očito se mijenja i optimalna radna tačka. U odnosu na ove promjene, radna tačka modula solarne ćelije je uvijek na tački maksimalne snage, a sistem uvijek dobiva maksimalnu izlaznu snagu od modula solarne ćelije. Ova kontrola je kontrola praćenja maksimalne snage. Najveća karakteristika invertera za solarne sisteme je to što uključuju funkciju praćenja tačke maksimalne snage (MPPT).







