+8618149523263

Nguyên lý của Biến tần nối lưới quang điện

Sep 07, 2021

Biến tần quang điện là một loại biến tần đặc biệt được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất điện quang năng bằng năng lượng mặt trời. Nó có thể chuyển đổi dòng điện một chiều được tạo ra bởi pin mặt trời thành năng lượng dòng điện xoay chiều có thể được tích hợp trực tiếp vào lưới điện và tải thông qua công nghệ chuyển đổi điện tử công suất. Nó không thể thiếu trong hệ thống quang điện. Thành phần cốt lõi. Biến tần nối lưới quang điện, là thiết bị giao tiếp giữa tế bào quang điện và lưới điện, biến năng lượng điện của tế bào quang điện thành dòng điện xoay chiều và truyền vào lưới điện, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phát điện quang điện nối lưới.

20210907095936155

Biến tần biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều. Nếu hiệu điện thế dòng điện một chiều thấp, người ta tăng áp bằng máy biến dòng xoay chiều để thu được hiệu điện thế và tần số dòng điện xoay chiều tiêu chuẩn. Đối với các biến tần công suất lớn, do điện áp DC bus cao nên đầu ra AC nói chung không cần biến áp để tăng điện áp đạt 220V. Trong các biến tần công suất vừa và nhỏ, do điện áp một chiều thấp như 12V, 24V nên cần thiết kế mạch tăng áp.


Biến tần công suất vừa và nhỏ nói chung bao gồm mạch biến tần đẩy kéo, mạch biến tần toàn cầu và mạch biến tần tăng tần số cao. Mạch đẩy kéo kết nối phích cắm trung tính của máy biến áp tăng áp với nguồn điện tích cực và hai ống nguồn Công việc thay thế, nguồn điện xoay chiều đầu ra, vì các bóng bán dẫn nguồn được kết nối với điểm chung, mạch điều khiển và điều khiển rất đơn giản, và vì Máy biến áp có điện cảm rò rỉ nhất định, nó có thể hạn chế dòng ngắn mạch, do đó nâng cao độ tin cậy của mạch. Nhược điểm là hiệu suất sử dụng máy biến áp thấp và khả năng truyền tải điện cảm kém.


Mạch biến tần toàn cầu khắc phục được những khuyết điểm của mạch đẩy kéo. Bóng bán dẫn công suất điều chỉnh độ rộng xung đầu ra và giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều đầu ra thay đổi tương ứng. Bởi vì mạch có một vòng lặp tự do, ngay cả đối với tải cảm ứng, dạng sóng điện áp đầu ra sẽ không bị biến dạng. Nhược điểm của mạch này là transistor công suất của nhánh trên và nhánh dưới không nối đất, do đó phải sử dụng mạch truyền động chuyên dụng hoặc bộ nguồn cách ly. Ngoài ra, để chống hiện tượng dẫn điện chung của các tay cầu trên và dưới thì phải thiết kế một mạch tắt rồi mới bật, tức là phải đặt thời gian chết, cấu tạo mạch phức tạp hơn.

Gửi yêu cầu