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Das Prinzip des Photovoltaik-Wechselrichters

Sep 28, 2022

Erstens das Funktionsprinzip und die Eigenschaften

Arbeitsprinzip

Der Kern des Wechselrichtergeräts ist der Wechselrichterschaltkreis, der als Wechselrichterkreis bezeichnet wird. Die Schaltung vervollständigt die Wechselrichterfunktion durch Ein- und Ausschalten des leistungselektronischen Schalters.

Eigenschaften

(1) Es ist eine hohe Effizienz erforderlich.

Aufgrund der derzeit hohen Preise für Solarzellen müssen wir versuchen, die Effizienz des Wechselrichters zu verbessern, um die Nutzung von Solarzellen zu maximieren und die Effizienz des Systems zu verbessern.

(2) Es ist eine hohe Zuverlässigkeit erforderlich.

Derzeit wird das Photovoltaik-Kraftwerkssystem hauptsächlich in abgelegenen Gebieten eingesetzt, und viele Kraftwerke sind unbeaufsichtigt und gewartet, was eine angemessene Schaltungsstruktur des Wechselrichters, eine strenge Komponentenauswahl und verschiedene Schutzfunktionen des Wechselrichters erfordert, wie z als: Eingangs-DC-Polaritäts-Verpolungsschutz, AC-Ausgangs-Kurzschlussschutz, Überhitzung, Überlastschutz usw.

(3) Die Eingangsspannung muss einen größeren Anpassungsbereich haben.

Denn die Klemmenspannung der Solarzelle ändert sich mit der Belastung und der Intensität der Sonne. Insbesondere wenn die Batterie altert, schwankt ihre Klemmenspannung stark. Beispielsweise kann die Klemmenspannung einer 12-V-Batterie zwischen 10 V und 16 V variieren, was erfordert, dass der Wechselrichter den normalen Betrieb innerhalb eines großen DC-Eingangsspannungsbereichs gewährleistet.


Zweitens die Klassifizierung von Photovoltaik-Wechselrichtern

Es gibt viele Methoden zur Klassifizierung von Wechselrichtern, zum Beispiel: Je nach Anzahl der Phasen der vom Wechselrichter ausgegebenen Wechselspannung kann dieser in einphasige Wechselrichter und dreiphasige Wechselrichter unterteilt werden; Entsprechend den verschiedenen Arten von Halbleiterbauelementen, die im Wechselrichter verwendet werden, kann er in Transistorwechselrichter, Thyristorwechselrichter und Abschaltthyristorwechselrichter unterteilt werden. Entsprechend den unterschiedlichen Prinzipien der Wechselrichterschaltungen kann diese auch in selbstoszillierende Wechselrichter, Stufenwellenüberlagerungswechselrichter und pulsweitenmodulierte Wechselrichter unterteilt werden. Je nach Anwendung im netzgekoppelten System oder netzunabhängigen System kann es in netzgekoppelte Wechselrichter und netzunabhängige Wechselrichter unterteilt werden.


Drittens die Funktion des Photovoltaik-Wechselrichters

Der Wechselrichter hat nicht nur die Funktion der DC-AC-Umwandlung, sondern auch die Funktion, die Leistung der Solarzelle zu maximieren und die Funktion des Systemfehlerschutzes. Zusammenfassend gibt es automatische Betriebs- und Abschaltfunktionen, eine Funktion zur Steuerung der Maximalleistungsverfolgung, eine Anti-Unabhängigkeitsbetriebsfunktion (für netzgekoppelte Systeme), eine automatische Spannungsanpassungsfunktion (für netzgekoppelte Systeme) und eine DC-Erkennungsfunktion (für netzgekoppelte Systeme). angeschlossenes System), DC-Erdungserkennungsfunktion (für netzgekoppelte Systeme).

(1) Automatische Betriebs- und Stoppfunktion

Nach Sonnenaufgang nimmt die Intensität der Sonneneinstrahlung allmählich zu und auch die Leistung der Solarzelle steigt. Wenn die vom Wechselrichter benötigte Ausgangsleistung erreicht ist, beginnt der Wechselrichter automatisch zu laufen. Nach der Inbetriebnahme überwacht der Wechselrichter ständig die Leistung des Solarzellenmoduls. Solange die Ausgangsleistung des Solarzellenmoduls größer ist als die für den Betrieb des Wechselrichters erforderliche Ausgangsleistung, läuft der Wechselrichter weiter; es hört bei Sonnenuntergang auf, auch wenn es bewölkt und regnerisch ist. Der Wechselrichter kann auch betrieben werden. Wenn die Leistung des Solarzellenmoduls kleiner wird und die Leistung des Wechselrichters nahe bei 0 liegt, geht der Wechselrichter in den Standby-Zustand über.

(2) Maximalleistungs-Tracking-Kontrollfunktion

Die Leistung eines Solarzellenmoduls variiert mit der Intensität der Sonneneinstrahlung und der Temperatur des Solarzellenmoduls selbst (Chiptemperatur). Da das Solarzellenmodul außerdem die Eigenschaft hat, dass die Spannung mit zunehmendem Strom abnimmt, gibt es einen optimalen Betriebspunkt, an dem die maximale Leistung erzielt werden kann. Die Intensität der Sonneneinstrahlung verändert sich und natürlich verändert sich auch der optimale Arbeitspunkt. Bezogen auf diese Änderungen liegt der Betriebspunkt des Solarzellenmoduls immer am Punkt maximaler Leistung und das System erhält immer die maximale Leistungsabgabe vom Solarzellenmodul. Bei dieser Steuerung handelt es sich um die maximale Leistungsverfolgungssteuerung. Das größte Merkmal von Wechselrichtern für Solarstromanlagen ist, dass sie über die Funktion des Maximum Power Point Tracking (MPPT) verfügen.


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