HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Краткий обзор характеристик фотовольтаических инверторов

2015-08-06View Original

Thread Content

Инвертор, также называемый регулятором питания или регулятором мощности, является неотъемлемой частью фотовольтаических систем. Как правило, в физике процесс преобразования постоянного электрического тока в переменный называется инверсией, а устройство, осуществляющее этот процесс, — инвертором. Отсюда и происходит название инвертора. Основная функция фотовольтаического инвертора — преобразование постоянного тока, генерируемого солнечными панелями, в переменный ток, необходимый для работы бытовой техники. Инвертор является сердцем фотовольтаической системы: вся электроэнергия, вырабатываемая солнечными панелями, должна пройти обработку через инвертор, прежде чем быть переданной наружу. Инвертор играет важную роль в работе всей системы. Ниже мы расскажем вам, почему инвертор так удивителен. Функция отслеживания максимальной мощности обеспечивает максимизацию выходной мощности. Ток и напряжение солнечных панелей изменяются в зависимости от интенсивности солнечного излучения и температуры самой солнечной батареи; поэтому и выходная мощность также меняется. Чтобы добиться максимальной выходной мощности, необходимо максимально повысить её значение у солнечных панелей. Функция MPPT-трекинга инвертора разработана именно для учета этой особенности. MPPT-трекинг, также называемый отслеживанием точки максимальной мощности, позволяет увеличить выработку электроэнергии в системах, оснащенных этой технологией, на 50% по сравнению с системами, не имеющими такого оборудования. Поэтому, если вы хотите, чтобы фотовольтаическая система производила больше электроэнергии, не стоит сосредотачиваться только на солнечных панелях. Важно также учитывать инвертор – именно он определяет, сколько электроэнергии, произведенной солнечными панелями, можно будет реально использовать. Функция предотвращения работы в одиночку обеспечивает безопасность электросети. Многие люди при установке фотовольтаических систем рассчитывают на то, что даже в случае отключения электроэнергии в сети у них будет возможность пользоваться электричеством дома. Однако они не знают, что при отключении электроэнергии в сети их собственная фотовольтаическая система также прекратит свою работу. Причина этого явления заключается в том, что в современных инверторах обычно установлено устройство защиты от изоляции, которое приводит к прекращению работы инвертора при нулевом напряжении в сети. Услышав это, не кажется ли вам, что вас обманули? Не спешите, позвольте мне объяснить. Устройство защиты от образования «островков» является неотъемлемой частью всех инверторов для солнечных электростанций, подключенных к сети. Это делается прежде всего ради безопасности электросети. Представьте: происходит отключение электроэнергии, сотрудники электросетей уже заняты ремонтом линий, а ваша солнечная электростанция продолжает поступать электроэнергию в сеть… Это может привести к серьезным авариям, не так ли? Если вы действительно хотите иметь электричество в своем доме в случае отключения электроснабжения, можно рассмотреть возможность установки фотовольтаической системы, работающей автономно. Таким образом, электроэнергия, производимая солнечными панелями в обычное время, будет накапливаться, и её можно будет использовать тогда, когда это необходимо. В зависимости от мощности выходного сигнала солнечных панелей происходит автоматический запуск и остановка работы. После восхода солнца интенсивность солнечного излучения постепенно увеличивается, и мощность выходного сигнала солнечных панелей также растет. Когда достигается мощность, необходимая для работы инвертора, тот автоматически начинает свою работу. После включения инвертор постоянно контролирует мощность выхода солнечных элементов. Если мощность выхода солнечных элементов превышает мощность, необходимую для работы инвертора, тот продолжает работать ; До заката, когда оборудование выключается, инвертор может работать даже в пасмурную погоду. Когда мощность выхода солнечных элементов снижается, а мощность выхода инвертора приближается к 0, инвертор переходит в режим ожидания. Выше были рассмотрены лишь некоторые основные характеристики инвертора. Инвертор является важной и сложной составляющей фотовольтаической системы. Для надежной фотовольтаической системы необходим инвертор высокого качества. Оригинальный заголовок: Описание инвертора
Reply #22015-08-06
Хорошие материалы, изучил!* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.