Инвертордың техникалық даму бағыты

Фотоолтак өндірісі, инвертор немесе инвертер технологиясының жоғарылауына дейін теміржол транзиті және электрмен жабдықтау сияқты салаларға қолданылады. Фотоэлектрлік өнеркәсіптің өсуінен кейін фотоэлектрлік инвертор жаңа энергетикалық энергия өндіру жүйесіндегі негізгі жабдықтарға айналды және бәріне таныс. Әсіресе, Еуропа мен Америка Құрама Штаттарындағы дамыған елдерде, сондай-ақ, энергияны үнемдеу және қоршаған ортаны қорғаудың танымал тұжырымдамасымен, фотоэлектрлік нарық бұрын дамыды, әсіресе үй шаруашылығының фотоэлектрлік жүйелерінің қарқынды дамуы. Көптеген елдерде тұрмыстық инверторлар тұрмыстық техника ретінде пайдаланылды, ал ену деңгейі жоғары.

Photovollaic Inverter фотоэлектрлік модульдер арқылы тікелей токты айнымалы токқа түрлендіреді, содан кейін оны торға береді. Инвертордың өнімділігі мен сенімділігі электр қуатын өндірудің қуат сапасы мен энергия өндіру тиімділігін анықтайды. Сондықтан фотоэлектрлік инвертор бүкіл фотоэлектрлік электр энергиясын өндіру жүйесінің өзегінде. Күй.
Олардың ішінде, желілердегі инверторлар барлық санаттағы нарықтағы ірі үлесті алады, сонымен қатар ол инверттердің барлық технологияларын дамытудың бастамасы болып табылады. Инверторлардың басқа түрлерімен салыстырғанда, торлы инверторлар, фотоэлектрлік кіріс және тордың шығуына бағытталған технологияларда қарапайым. Қауіпсіз, сенімді, тиімді және жоғары сапалы қуат осындай инверторлардың назарына айналды. Техникалық көрсеткіштер. Әр түрлі елдерде тұжырымдалған GriD-қосылған фотоэлектрлік инверторлар үшін техникалық жағдайда жоғарыда аталған ұпайлар стандарттың жалпы нүктелеріне айналды, әрине, параметрлердің егжей-тегжейлері әртүрлі. Қосылған инверторлар үшін барлық техникалық талаптар таратылған буын жүйелеріне арналған тордың талаптарын қанағаттандыруға бағытталған, ал көптеген талаптар инверторлар үшін, яғни жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келеді. Мысалы, кернеу, жиілік сипаттамалары, қуат сапасына қойылатын талаптар, қауіпсіздік, ақаулар болған кезде бақылау талаптары. Торға қалай қосылуға болады, бұл кернеу деңгейі қандай электр желісіне қосылады және т.б., сондықтан торлы инвертор әрқашан тордың талаптарын қанағаттандыруы керек, ол электр энергиясын өндіру жүйесінің ішкі талаптарынан алынбайды. Техникалық тұрғыдан алғанда, өте маңызды мәселе, желмен жалғанған инвертор «тормен байланысты электр қуатын өндіру», яғни ол қосылған кезде қуат өндіреді. Фотоэлектрлік жүйедегі энергияны басқару мәселелеріне кіреді, сондықтан ол қарапайым. Ол электр энергиясының бизнес-моделі сияқты қарапайым. Шетел статистикасына сәйкес, салынған және жұмыс істеген фотоэлектрлік жүйелердің 90% -дан астамы фотоэлектрлік тормен байланыстырылған жүйелер, ал торлы инверторлар қолданылады.

143153

Торға қосылған инверторларға қарама-қарсы инверторлар класы - бұл желдеткіш инверторлар. Желілік инвертор инвертор инвертордың шығуы торға қосылмағанын білдіреді, бірақ жүктемені электр қуатымен тікелей апаратын жүктемеге қосылғанын білдіреді. Желілік инверторлардың қолданылуы аз, негізінен, тор-байланыс жағдайлары нашар, немесе өзін-өзі қалыптастыру және өзін-өзі тұтыну қажеттілігі аз, немесе желілік жүйеде «өзін-өзі қалыптастыру және өзін-өзі пайдалану» жүйесі бар. «. Желілік инверторлардың қолданылуына байланысты, бұл технологиялардан аз зерттеулер мен әзірлемелердің арқасында аздап және одан аз зерттеулер бар, олардан тыс және одан аз зерттеулер жүргізуі керек, әсіресе желілік инверторлар мен технологиялардың функциялары қарапайым емес, әсіресе энергияны сақтау және басқару функциялары, әсіресе, бүкіл жүйені басқару және басқару торлы инверторларға қарағанда күрделірек. Торлы инверторлардан, фотоэлектрлік панельдерден, батареялардан, батареялардан, жүктемелерден, жүктемелерден және басқа жабдықтардан тұратын жүйе қарапайым микро тор жүйесі болып табылады. Жалғыз нүкте - жүйе торға қосылмаған.

Ақиқатында,Желілік инверторларекі бағытты инверторларды дамытуға негіз болып табылады. Екі бағытты инверторлар шын мәнінде торлы инверторлар мен желдеткіш инверторлардың техникалық сипаттамаларын біріктіреді және жергілікті электрмен жабдықтау желілерінде немесе электрмен жабдықты өндіру жүйелерінде қолданылады. Қуат торымен қатар қолданылған кезде. Қазіргі уақытта бұл типтегі өтініштер көп болмаса да, өйткені бұл жүйенің бұл түрі микрогридтің дамуының прототипі болып табылады, ол болашақта таратылған электр қуатын өндірудің инфрақұрылымы мен коммерциялық жұмыс режиміне сәйкес келеді. және болашақ локализацияланған микрогридж қосымшалары. Шын мәнінде, кейбір елдерде және фотоэлектриктер, онда фотоэлектрліктер тез және жетілген нарықтарда, үй шаруашылықтары мен шағын аудандарда микрогрлерді қолдану баяу дами бастады. Сонымен бірге, жергілікті өзін-өзі басқару жергілікті электр энергиясын өндіруді, сақтау және тұтыну желілерін, үй шаруашылығымен өзін-өзі пайдалану үшін жаңа энергетикалық энергия өндіруге және электр желісінің жеткіліксіз бөлігіне басымдық бере отырып, үй шаруашылығын дамытуға шақырады. Сондықтан, екі бағытты инвертор батареяны зарядтау және разрядты бақылау, торға қосылған / желілік жұмыстан шығару стратегиялары және электрмен жабдықтаудың сенімді стратегиялары сияқты энергияны басқару функцияларын және энергияны басқару функцияларын көбірек қарастыруы керек. Барлығы барлығы, екі бағытты инверторда барлық жүйе перспективаларынан бастап, тордың немесе жүктеме талаптарын ескере отырып, барлық жүйе перспективаларынан маңызды бақылау және басқару функцияларын ойнатады.

Электр желісінің даму бағыттарының бірі ретінде, жаңа энергетикалық электр энергиясын өндіру, тарату және энергия тұтыну желісі өзек ретінде құрылған электр энергиясын өндіру және энергияны тұтыну желісі болашақта микрограмманың негізгі даму әдістерінің бірі болады. Бұл режимде жергілікті микрогридж үлкен тормен интерактивті қатынасты қалыптастырады, ал микрогрид көп үлкен торда тығыз жұмыс істемейді, бірақ араласырақ, яғни аралдық режимде. Аймақтың қауіпсіздігін қанағаттандыру және энергияны сенімді тұтыну үшін, тор қосылған жұмыс режимі жергілікті қуат көп немесе сыртқы қуат торынан тартылуы керек болған кезде ғана қалыптасады. Қазіргі уақытта әр түрлі технологиялар мен саясаттың жетілмеген жағдайына байланысты микрогридждер үлкен көлемде қолданылмады, ал бұл жобалардың аз ғана көлемі жұмыс істеп тұр, ал бұл жобалардың көпшілігі торға қосылған. Микрогритимендік инвертор екі бағыттағы инвертордың техникалық мүмкіндіктерін біріктіреді және торды басқарудың маңызды функциясын ойнатады. Бұл интрационалды және интеллектуалды интегралды интегралды интеграцияланған машина, ол инверторды біріктіретін интеграцияланған машина. Ол жергілікті энергияны басқару, жүктемелерді басқару, батареяны басқару, инвертор, қорғаныш және басқа функцияларды жүзеге асырады. Бұл микрогридтің басқару қызметін микрогридті энергияны басқару жүйесімен (MGEMS) және микрогрид жүйесін құруға арналған негізгі жабдық болады. Инвертор технологиясын жасаудағы алғашқы торлы инвертормен салыстырғанда ол таза инвертор функциясынан бөлініп, микрогридті басқару және бақылау, жүйелік деңгейден белгілі бір мәселелерді шешуге және шешуге мүмкіндік берді. Қуатты сақтау инверторы екі бағытты инверсия, ағымдағы түрлендіруді және батареяны зарядтау және зарядтаумен қамтамасыз етеді. Микрогридті басқару жүйесі барлық микрогридті басқарады. A, B және C контактілерінің барлығын микрогрлік басқару жүйесімен басқарады және оқшауланған аралдарда жұмыс істей алады. Микрогридтің тұрақтылығына және маңызды жүктемелердің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін мезгіл-мезгіл электр қуатымен жабдықталмаған жүктемелерді кесіп тастаңыз.


POST TIME: Feb-10-2022