A mikroinverteres teljesítményátalakítás működési elve

A teljes nevemikro-invertera mikro napelemes hálózatra kötött inverter.Főleg fotovoltaikus energiatermelő rendszerekben használják, és általában 1500 W-nál kisebb névleges teljesítményű inverterekre és modulszintű MPPT-kre vonatkozik.Mikro-inverterekviszonylag kis méretűek a hagyományos központosított inverterekhez képest.Mikro-inverterekminden modult külön-külön megfordítani.Előnye, hogy minden modul egymástól függetlenül vezérelhető MPPT-vel.Ez nagymértékben javítja az általános hatékonyságot.Ugyanabban az időben,mikro-inverterekelkerülhető a magas egyenfeszültség, a gyenge fényhatás és a központi inverterek hordóhatása.

Mikro-inverterekkezelje a napenergia gyűjtését az egyes paneleken, hogy növelje a napelemes rendszer hatékonyságát, ahelyett, hogy az egész rendszeren úgy működne, mint egy központi inverter.Korábban a napkollektoros gyűjtés során a maximális teljesítmény biztosítására használt komplex vezérlőmechanizmusok növelték a költségeket és korlátozták a mikroinverterek alkalmazását.Az integrált áramkör és processzor alapú megoldások kifinomultak és költséghatékonyak a logikai vezérléshez.mikro-invertertervez.Különféle feszültségszabályozók és szabályozók is kiegészítő megoldásokat kínálnak a napelemek egyenáramú kimenetéből történő áramtermelésre.

Egy egyszerűbenmikro-inverterAz interleaved aktív, szorított flyback inverter javítja a napelem panel alacsony feszültségű egyenfeszültségét és a hálózat által megkívánt nagyfeszültségű váltakozó áramú hullámformát.

A tápegység kialakításához hasonlóanmikro-invertera tervezés különféle technikákat igényel a hatékonyság és a megbízhatóság javítása érdekében.Interleaved flyback topológiát használnak, amely segít csökkenteni a rajtuk áthaladó effektív gyűrűs áramot, ezáltal meghosszabbítja az elektrolit kondenzátorok élettartamát ezekben a kialakításokban.Ezenkívül az aktív rögzítési technikák alkalmazása magasabb maximális munkaciklust tesz lehetővé, lehetővé téve a nagyobb fordulatszámok használatát.Ezzel jelentősen csökkenthető a primer oldali áramterhelés és a szekunder oldali feszültségterhelés.

A maximális energiateljesítmény biztosítása érdekében az inverternek képesnek kell lennie reagálni amikro-inverterekvezérlési logika.Ez a logika úgy van kialakítva, hogy az átalakító feszültségét és áramát a lehető legközelebb tartsa az MPPT algoritmus által előállított kívánt karakterisztikához.Ami még fontosabb, hálózatra kötöttmikro-inverterekáramszünet esetén le kell tudni kapcsolódni a hálózatról.Ezek a hibavédelmi funkciók viszont megkövetelik, hogy az inverter rendelkezzen legalább túlfeszültség és feszültségcsökkenés észlelésével.

A tervezésmikro-inverterekszabályozási, teljesítményátalakítási és hatékonysági követelményeket támaszt, amelyek a múltban korlátozták széles körű alkalmazásukat.Az integrált megoldások terjedésével azonban a tervezők többféle alkalmas eszközt használhatnak.Míg a dedikált processzorok biztosítják a szükséges fejlett vezérlési funkciókat és MPPT-funkciókatmikro-inverterek, az áramátalakítási szakasz kialakításához olyan eszközökre van szükség, amelyek biztonságosan és hatékonyan biztosítják a hálózathoz szükséges teljesítményt és funkcionalitást.A rendelkezésre álló integrált kapcsolási szabályozók és PMIC-k széles skálájával a mérnökök hatékony, költséghatékony teljesítményátalakítási fokozatokat hozhatnak létre mikroinverteres kialakításokban.

k;/k


Feladás időpontja: 2023. augusztus 31