Инвертор, также известный как регулятор мощности и регулятор мощности, является неотъемлемой частью фотоэлектрической системы. Основная функция фотоэлектрического инвертора заключается в преобразовании постоянного тока, вырабатываемого солнечной панелью, в переменный ток, используемый бытовыми приборами. Через схему полного моста процессор SPWM обычно используется для модуляции, фильтрации, усиления и т. д., чтобы получить синусоидальное переменное напряжение, которое соответствует частоте нагрузки освещения, номинальному напряжению и т. д. для конечного пользователя системы. С инвертором батарея постоянного тока может использоваться для подачи переменного тока на прибор.
Система генерации солнечной энергии переменного тока состоит из солнечных панелей, контроллеров заряда, инверторов и аккумуляторов; система генерации солнечной энергии постоянного тока не включает инверторы. Процесс преобразования энергии переменного тока в энергию постоянного тока называется выпрямлением, схема, которая завершает функцию выпрямления, называется схемой выпрямителя, а устройство, которое реализует процесс выпрямления, называется выпрямительным устройством или выпрямителем. Соответственно, процесс преобразования энергии постоянного тока в энергию переменного тока называется инвертором, схема, которая завершает функцию инвертора, называется схемой инвертора, а устройство, которое реализует процесс инвертора, называется инверторным оборудованием или инвертором.
Ядром инверторного устройства является схема инверторного переключателя, которая для краткости называется инверторной схемой. Схема завершает функцию инвертора, включая и выключая силовой электронный переключатель. Включение-выключение силовых электронных переключающих устройств требует определенных импульсов управления, и эти импульсы могут быть скорректированы путем изменения сигнала напряжения. Схемы, которые генерируют и обуславливают импульсы, часто называются схемами управления или контурами управления. Основная структура инверторного устройства включает в себя схему защиты, выходную схему, входную схему, выходную схему и т. п. в дополнение к вышеупомянутой схеме инвертора и схеме управления.
Инвертор не только имеет функцию преобразования постоянного тока в переменный, но также имеет функцию максимизации производительности солнечного элемента и функцию защиты от сбоев системы. Подводя итог, можно сказать, что есть функция автоматической работы и выключения, функция отслеживания максимальной мощности, функция антинезависимой работы (для системы, подключенной к сети), функция автоматической регулировки напряжения (для системы, подключенной к сети), функция обнаружения постоянного тока (для системы, подключенной к сети), функция обнаружения заземления постоянного тока (для системы, подключенной к сети). Вот краткое введение в функции автоматической работы и выключения и функцию отслеживания максимальной мощности.
1. Функция автоматической работы и выключения: после восхода солнца утром интенсивность солнечного излучения постепенно увеличивается, и выход солнечного элемента также увеличивается. Когда выходная мощность, требуемая задачей инвертора, достигнута, инвертор начинает работать автоматически. После входа в режим работы инвертор будет заботиться о выходе модуля солнечных элементов все время. Пока выходная мощность модуля солнечных элементов больше выходной мощности, требуемой задачей инвертора, инвертор будет продолжать работать; Инвертор также может работать в дождливые дни. Когда выходная мощность модуля солнечных элементов становится меньше, а выходная мощность инвертора близка к 0, инвертор переходит в режим ожидания.
2. Функция отслеживания максимальной мощности: выходная мощность модуля солнечной батареи изменяется в зависимости от интенсивности солнечного излучения и температуры самого модуля солнечной батареи (температуры чипа). Кроме того, поскольку модуль солнечной батареи имеет такую характеристику, что напряжение уменьшается с увеличением тока, существует оптимальная точка задачи, в которой может быть получена максимальная мощность. Интенсивность солнечного излучения меняется, как и кажущаяся оптимальная точка миссии. Что касается этих изменений, точка задачи модуля солнечной батареи всегда находится в точке максимальной мощности, и система всегда получала максимальную выходную мощность от модуля солнечной батареи. Этот контроль является контролем отслеживания максимальной мощности. Самая большая особенность инверторов для солнечных энергосистем заключается в том, что они включают функцию отслеживания точки максимальной мощности (MPPT).
Время публикации: 12-сен-2022






