太陽能發電系統逆變器的工作原理,光伏發電逆變器工作原理

2022-05-21 04:17:33 字數 5200 閱讀 3111

1樓:會飛的喜鵲

就是將dc12v/24v/48v通過逆變器這個裝置變壓成ac110v或220v。

光伏發電逆變器工作原理

2樓:泰匯園林

光伏發電逆變器工作原理;逆變器的直接功能是將直流電能變換成為交流電能,逆變裝置的核心,是逆變開關電路,簡稱為逆變電路。該電路通過電力電子開關的導通與關斷,來完成逆變的功能。電力電子開關器件的通斷,需要一定的驅動脈衝。

這些脈衝可能通過改變一個電壓訊號來調節。產生和調節脈衝的電路,通常稱為控制電路或控制迴路。光伏發電逆變器的特點是轉換效率高啟動快,安全效能好,產品具備短路,過載,過/欠電壓超溫5種保護功能。

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逆變器不僅具有直交流變換功能,還具有最大限度地發揮太陽電池效能的功能和系統故障保護功能。歸納起來有自動執行和停機功能、最大功率跟蹤控制功能、防單獨執行功能(併網系統用)、自動電壓調整功能(併網系統用)、直流檢測功能(併網系統用)、直流接地檢測功能(併網系統用)。

在選用離網型光伏發電系統用的逆變器時應注意,應具有足夠的額定輸出容量和負載能力。應具有較高的電壓穩定效能。在各種負載下具有高效率或較高效率。

應具有良好的過電流保護與短路保護功能。

3樓:匿名使用者

逆變器的工作原理:

1.直流電可以通過**電路變為交流電

2.得到的交流電再通過線圈升壓(這時得到的是方形波的交流電)3.對得到的交流電進行整流得到正弦波

ac-dc就比較簡單了 我們知道二極體有單向導電性可以用二極體的這一特性連成一個電橋

讓一端始終是流入的 另一端始終是流出的這就得到了電壓正弦變化的直流電 如果需要平滑的直流電還需要進行整流 簡單的方法就是連線一個電容

4樓:匿名使用者

逆變器就是直流電變成交流電(dc→ac)!光伏產業的的逆變器就是把太陽能電池產生的直流電轉換成交流電,然後通過升壓變壓器把電壓、頻率、相位按要求調整,並達到現在的主力電網的要求(現在中國的國家電網為主),就可以將太陽能發電的能量送到電網中去,使用者才能通過電網使用太陽能發電(併網型,離開網型的比較簡單,比如手機背後的太陽能電池板、牧區的家用太陽能產品、馬路上的訊號燈)。

光伏發電系統逆變器原理

5樓:匿名使用者

最簡單的就是pwm控制,帶隔離變壓器的就是,輸入直流通過igbt,由軟體控制變為工頻交流pwm波,然後通過變壓器升壓變為市電。無隔離變壓器的,輸入直流通過dc/dc升壓,再通過上面的igbt變為pwm交流工頻波,大電感濾波後即為市電

6樓:匿名使用者

目前我國光伏發電系統主要是直流系統,即將太陽電池發出的電能給蓄電池充電,而蓄電池直接給負載供電,如我國西北地區使用較多的太陽能戶用照明系統以及遠離電網的微波站供電系統均為直流系統。此類系統結構簡單,成本低廉,但由於負載直流電壓的不同(如12v、24v、48v等),很難實現系統的標準化和相容性,特別是民用電力,由於大多為交流負載,以直流電力供電的光伏電源很難作為商品進入市場。另外,光伏發電最終將實現併網執行,這就必須採用成熟的市場模式,今後交流光伏發電系統必將成為光伏發電的主流。

光伏發電系統對逆變電源的要求採用交流電力輸出的光伏發電系統,由光伏陣列、充放電控制器、蓄電池和逆變器四部分組成(併網發電系統一般可省去蓄電池),而逆變器是關鍵部件。光伏發電系統對逆變器要求較高:

1.要求具有較高的效率。由於目前太陽電池的**偏高,為了最大限度地利用太陽電池,提高系統效率,必須設法提高逆變器的效率。

2.要求具有較高的可靠性。目前光伏發電系統主要用於邊遠地區,許多電站無人值守和維護,這就要求逆變器具有合理的電路結構,嚴格的元器件篩選,並要求逆變器具備各種保護功能,如輸入直流極性接反保護,交流輸出短路保護,過熱、過載保護等。

3.要求直流輸入電壓有較寬的適應範圍,由於太陽電池的端電壓隨負載和日照強度而變化,蓄電池雖然對太陽電池的電壓具有重要作用,但由於蓄電池的電壓隨蓄電池剩餘容量和內阻的變化而波動,特別是當蓄電池老化時其端電壓的變化範圍很大,如12v蓄電池,其端電壓可在10v~16v之間變化,這就要求逆變器必須在較大的直流輸入電壓範圍內保證正常工作,並保證交流輸出電壓的穩定。

4.在中、大容量的太陽能光伏發電系統中,逆變電源的輸出應為失真度較小的正弦波。這是由於在中、大容量系統中,若採用方波供電,則輸出將含有較多的諧波分量,高次諧波將產生附加損耗,許多光伏發電系統的負載為通訊或儀表裝置,這些裝置對電網品質有較高的要求,當中、大容量的光伏發電系統併網執行時,為避免與公共電網的電力汙染,也要求逆變器輸出正弦波電流。逆變器將直流電轉化為交流電,若直流電壓較低,則通過交流變壓器升壓,即得到標準交流電壓和頻率。

對大容量的逆變器,由於直流母線電壓較高,交流輸出一般不需要變壓器升壓即能達到220v,在中、小容量的逆變器中,由於直流電壓較低,如12v、24v,就必須設計升壓電路。中、小容量逆變器一般有推輓逆變電路、全橋逆變電路和高頻升壓逆變電路三種,推輓電路,將升壓變壓器的中性插頭接於正電源,兩隻功率管交替工作,輸出得到交流電力,由於功率電晶體共地邊接,驅動及控制電路簡單,另外由於變壓器具有一定的漏感,可限制短路電流,因而提高了電路的可靠性。其缺點是變壓器利用率低,帶動感性負載的能力較差。

全橋逆變電路克服了推輓電路的缺點,功率電晶體調節輸出脈衝寬度,輸出交流電壓的有效值即隨之改變。由於該電路具有續流回路,即使對感性負載,輸出電壓波形也不會畸變。該電路的缺點是上、下橋臂的功率電晶體不共地,因此必須採用專門驅動電路或採用隔離電源。

另外,為防止上、下橋臂發生共同導通,必須設計先關斷後導通電路,即必須設定死區時間,其電路結構較複雜。推輓電路和全橋電路的輸出都必須加升壓變壓器,由於升壓變壓器體積大,效率低,**也較貴,隨著電力電子技術和微電子技術的發展,採用高頻升壓變換技術實現逆變,可實現高功率密度逆變,這種逆變電路的前級升壓電路採用推輓結構,但工作頻率均在20khz以上,升壓變壓器採用高頻磁芯材料,因而體積小、重量輕,高頻逆變後經過高頻變壓器變成高頻交流電,又經高頻整流濾波電路得到高壓直流電(一般均在300v以上)再通過工頻逆變電路實現逆變。採用該電路結構,使逆變器功率大大提高,逆變器的空載損耗也相應降低,效率得到提高,該電路的缺點是電路複雜,可靠性比上述兩種電路低。

逆變器的作用及工作原理

7樓:橘汁又撒了

作用:逆變器是一種將直流電(dc)轉化為交流電(ac)的裝置,由逆變橋、控制邏輯和濾波電路組成。

原理:逆變器將adapter輸出的12v直流電壓轉變為高頻的高壓交流電,兩個部分同樣都採用了用得比較多的脈寬調製(pwm)技術。其核心部分都是一個pwm整合控制器,adapter用的是uc3842,逆變器則採用tl5001晶片。

正弦波逆變器輸出的是同我們日常使用的電網一樣甚至更好的正弦波交流電,因為它不存在電網中的電磁汙染。

正弦波逆變器的效能:

1、純正弦波輸出,適用於電視機、電冰箱、電磁爐、電風扇。

2、微波爐、空調等家用裝置使用# 微電腦(cpu)控制技術,效能優越。

3、超寬輸入電壓範圍、高精度輸出、全自動穩壓。

4、內建過載、短路、過壓、欠壓、過溫等保護功能,可靠性高。

5、簡潔明瞭的 led顯示,可升級到全面的數字化 lcd 顯示,方便觀察機器狀態。

6、供電時間可根據不同要求任意配置。

7、採用閥控式免維護鉛酸電池,智慧型電池管理,過充,過放電保護,延長電池使用壽命。

8樓:睿智小寧

作用:逆變器是把直流電能(電池、蓄電瓶)轉變成交流電(一般為220v50hz正弦或方波)。通俗的講,逆變器是一種將直流電(dc)轉化為交流電(ac)的裝置。

它由逆變橋、控制邏輯和濾波電路組成。

工作原理:逆變器是一種dc to ac的變壓器,它其實與轉化器是一種電壓逆變的過程。

轉換器是將電網的交流電壓轉變為穩定的12v直流輸出,而逆變器是將adapter輸出的12v直流電壓轉變為高頻的高壓交流電;兩個部分同樣都採用了用得比較多的脈寬調製(pwm)技術。其核心部分都是一個pwm整合控制器,adapter用的是uc3842,逆變器則採用tl5001晶片。

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太陽能逆變器可以分為以下三類:

1、獨立逆變器(stand-alone inverters):用在獨立系統,光伏陣列為電池充電,逆變器以電池的直流電壓為能量**。許多獨立逆變器也整合了電池充電器,可以用交流電源為電池充電。

一般這種逆變器不會接觸到電網,因此也不需要孤島效應保護機能。

2、併網逆變器(grid-tie inverters):逆變器的輸出電壓可以回送到商用交流電源,因此輸出弦波需要和電源的相位、頻率及電壓相同。併網逆變器會有安全設計,若未連線到電源,會自動關閉輸出。

若電網電源跳電,併網逆變器沒有備存供電的機能。

3、備用電池逆變器(battery backup inverters)是一種特殊的逆變器,由電池作為其電源,配合其中的電池充電器為電池充電,若有過多的電力,會回灌到交流電源端。這種逆變器在電網電源跳電時,可以提供交流電源給指定的負載,因此需要有孤島效應保護機能。

9樓:匿名使用者

逆變器是把直流電能(電池、畜電瓶)轉變成交流電(一般為220v50hz正弦或方波)

典型的dc/ac逆變器其主要由兩大部分構成:(1)半導體功率整合器件, (2)逆變電路。

逆變系統的核心是逆變開關電路,簡稱逆變電路。是通過半導體開關器件的導通與關斷完成逆變的功能,但一個完整的逆變電路,除了主逆變電路外,還要有控制電路、輸入電路、輸出電路、輔助電路和保護電路等構成。

各部分電路的主要功能如下:

(1) 輸入電路: 為主逆變電路提供可確保其正常工作的直流電壓。

(2) 輸出電路: 對主逆變電路輸出的交流電的質量(包括波形、頻率、電壓電流幅值相位等)進行修正、補償、調理,使之能滿足使用者要求。

(3) 控制電路: 為主逆變電路提供一系列的控制脈衝來控制逆變開關管的導通和關斷,配合主逆變電路完成逆變功能。在逆變電路中,控制電路與主逆變電路同樣重要。

(4) 輔路電路: 將輸入電壓變換成適合控制電路工作的直流電壓。包括多種檢測電路。

(5) 保護電路: 輸入過壓、欠壓保護;輸出過壓、欠壓保護;過載保護;過流和短路保護;過熱保護等。

(6) 主逆變電路: 由半導體開關器件組成的變換電路,分為隔離式和非隔離式兩大類。如變頻器、能量回饋等都是非隔離的;ups、通訊基礎開關電流等是隔離式逆變電路。

隔離式逆變電路還應包括逆變電壓器。無論是隔離式或非隔離式主逆變電路,基本上都是由升壓電路buck和降壓電路boost兩種電路不同拓撲形式組合而成。這些組合在隔離式逆變器主電路中就構成了單端式(正激式和反激式兩種)、推輓式、半橋式和全橋式等。

這些電路既可以組成單項逆變器,也可組合成三相逆變器。

太陽能發電系統,太陽能發電系統

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