Солнечный инвертор — это «сердце» фотоэлектрической системы производства электроэнергии. Его суть заключается в преобразовании постоянного тока (DC), генерируемого фотоэлектрическими панелями, в полезный переменный ток (AC) и обеспечении эффективного производства электроэнергии, безопасного подключения к сети и интеллектуального управления.
I. Основное введение
Фотоэлектрический инвертор — это основное оборудование фотоэлектрической системы, отвечающее за преобразование нестабильного постоянного тока, генерируемого фотоэлектрическими модулями, в стабильный переменный ток, соответствующий стандартам сети или требованиям нагрузки. Без него электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрической энергией, не может быть напрямую использована бытовыми приборами и заводами, а также не может быть подключена к электросети для продажи.
II. Основные функции
Преобразование электрической энергии (DC→AC)
Повышение постоянного тока: Увеличьте выходную мощность постоянного тока низкого напряжения с помощью фотоэлектрических панелей (например, 12–600 В) до высокого напряжения, необходимого для инверсии (600–1500 В), уменьшая потери при передаче.
Инверторное преобразование: за счет быстрого переключения силовых устройств, таких как IGBT/MOSFET, постоянный ток преобразуется в импульсы переменного тока с ШИМ.
Фильтрация и формирование: после LC-фильтрации на выходе выводится чистая синусоидальная волна (THD<3%), соответствующая напряжению, частоте (50 Гц в Китае) и фазе электросети/нагрузки.
2. Отслеживание точки максимальной мощности (MPPT).
Отслеживание и фиксация оптимальной рабочей точки фотоэлектрических панелей в режиме реального времени могут максимизировать выработку электроэнергии при изменениях света, температуры и тени, обычно повышая эффективность на 10–30%.
3. Контроль подключения к сети и поддержка сети.
Синхронизация с фазовой синхронизацией (PLL): гарантирует, что выходная мощность переменного тока точно такая же, как напряжение, частота и фаза сети, обеспечивая плавное соединение с сетью.
Защита острова: немедленно отключите электросеть при отключении электроэнергии, чтобы предотвратить подачу электроэнергии в неисправную сеть и обеспечить безопасность обслуживания.
Защита от низкого напряжения (LVRT): система остается стабильной, не отключаясь при кратковременных падениях напряжения в сети.
Регулирование мощности: выходная активная и реактивная мощность может регулироваться в соответствии с требованиями диспетчеризации для поддержания стабильности электросети.
4. Защита системы
Вход: повышенное напряжение, пониженное напряжение, обратное подключение, защита от перегрузки по току.
Выход: защита от короткого замыкания, перегрузки, перегрева и молнии.
Оборудование: Защита от перегрузки по току IGBT, перенапряжения на шинах, отказа вентилятора и т. д.
5. Управление операциями и мониторинг
Автоматический запуск и остановка: запуск на рассвете, режим ожидания на закате и адаптивная работа в дождливые дни.
Сбор данных: мониторинг напряжения, тока, мощности, выработки электроэнергии, эффективности и температуры в режиме реального времени.
Связь и удаленное управление: поддержка Wi-Fi/4G/RS485, возможность подключения к облачной платформе для удаленного мониторинга, диагностики неисправностей и настройки параметров.
6. Адаптация режима
Режим подключения к сети: самогенерация и самопотребление, избыточная электроэнергия, подаваемая в сеть, основные бытовые/промышленные и коммерческие решения/электростанции.
Автономный режим: оснащенный аккумулятором, он самостоятельно подает электроэнергию в районы без электросетей (горные районы, острова) или в аварийных ситуациях.
Гибридный режим/режим накопления энергии: плавное переключение между подключением к сети и автономным режимом, поддержка фотоэлектрических систем и накопления энергии, достижение пикового сглаживания и заполнения впадин, а также резервное питание.
