Analýza a použití komponent pro fotovoltaické energetické systémy připojené k síti
Fotovoltaické systémy pro výrobu elektřiny připojené k síti jsou procesy, které jsou poháněny solárními články a protiproudy připojenými k síti. FV systémy napájení připojené k síti jsou v dnešním životě široce používány. Přeměna světelné energie z fotovoltaických napájecích systémů na elektrickou energii, různé výhody a funkce jsou podporovány a zkoumány odborníky a národními vládami a náš výzkumný směr se také točí kolem protiproudů připojených k síti a fotovoltaických článků. Jejich zařízení bylo také velmi horké na trhu a solární produkty jsou nyní oblíbené u domácích uživatelů, takže jsou vysvětleny některé základní pojmy a principiální znalosti.
I. Fotovoltaické systémy pro výrobu elektřiny připojené k síti
1. Grid-connected photovoltaic power generation system is the direct current generated by solar products through the grid-connected counter-current converter into alternating current and then directly connected to the public grid. Simply put, it is the conversion of light energy into electrical energy for the user's use.
Protože je elektřina dodávána přímo do sítě, všechny baterie přítomné v samostatném FV systému jsou nahrazeny systémem připojeným k síti, čímž se eliminuje potřeba baterií a snižují se náklady. Systém však vyžaduje protiproudý měnič připojený k síti, aby bylo zajištěno, že výkon může odpovídat frekvenci, frekvenci a dalším vlastnostem sítě.

Posílittis.
(1) Použití neznečišťující, obnovitelné solární energie, ale také rychle snížit neobnovitelné. Spotřeba energie s omezenými zdroji, emise skleníkových plynů a znečišťujících plynů v poledne během procesu používání, v souladu s ekologickým prostředím, má podporovat rozvoj cesty k udržitelnému rozvoji!
(2) Vyrobená elektřina je přiváděna přímo do sítě přes střídač, což eliminuje potřebu baterie, což snižuje investice do výstavby až o 35 procent až 45 procent ve srovnání se samostatným fotovoltaickým systémem, což výrazně snižuje výrobní náklady . Může také vyjmout baterii, aby se zabránilo sekundárnímu znečištění baterie, a může zvýšit životnost a normální dobu používání systému.
(3) fotovoltaický systém integrované výroby energie díky malým investicím, rychlé výstavbě, malé ploše, díky čemuž je budova vysoce technologickým obsahem, zvyšuje prodejní místo budovy
(4) Distribuovaná výstavba, decentralizovaná výstavba v blízkosti různých velkých a malých míst umožňuje pohodlný vstup do elektrické sítě, což je dobré nejen pro zvýšení obranyschopnosti systému a odolnost proti přírodním katastrofám, ale také pro vyrovnávání zátěže. energetického systému a snížení ztrát vedení.
(5) může hrát vrcholnou roli. Solární fotovoltaický systém připojený k síti je klíčovým objektem rozvoje a podpory mnoha vyspělých zemí, je hlavním vývojovým trendem solárního systému výroby energie, velká tržní kapacita, velký rozvojový prostor.
2. Střídače připojené k síti
Existuje několik typů střídačů připojených k síti.
(1) Centrální střídače
(2) Stringové měniče
(3) Modulové měniče
Hlavní obvod výše uvedených několika typů invertorů je převzat k řízení obvodu do reality, poté můžeme rozdělit na dva typy řízení: obdélníkový průběh a sinusový průběh.
Invertor s obdélníkovým výstupem: Většina měničů s obdélníkovým výstupem využívá integrované obvody s modulací šířky pulzu, jako je TL494. Skutečnost, že integrovaný obvod SG3525 se používá jako elektronky s efektem výkonového pole jako spínané výkonové komponenty, může dosáhnout skvělého poměru výkonu pro invertory, protože SG3525 je velmi efektivní při buzení elektronek s efektem výkonového pole a má interní referenční zdroje a operační zesilovače a podpětí ochrana, vše s jednoduchými relativními periferními obvody.
Měnič se sinusovým výstupem: schematický diagram sinusového měniče s rozdílem mezi obdélníkovým a sinusovým výstupem. Střídač s obdélníkovým výstupem je vysoce účinný, ale pro spotřebiče určené pro sinusové napájení není vždy snadné jej použít, i když jej lze použít pro mnoho spotřebičů, některé z nich nejsou vhodné, popř. spotřebiče se mohou změnit. Střídač se sinusovým výstupem tuto nevýhodu nemá, ale má nevýhodu v nízké účinnosti.
Princip střídačů připojených k síti: převádíme střídavý proud na stejnosměrný proud je usměrnění, obvodový proces k dokončení této usměrňovací funkce nazýváme usměrňovač obvod, celý proces realizace usměrňovače obvodu zařízení se stáváme usměrňovačem. Na rozdíl od něj je schopnost převádět stejnosměrný proud na střídavý proud protiproud, obvodový proces, který dokončuje celou protiproudovou funkci, nazýváme invertorový obvod, celý proces realizace invertorového zařízení se stáváme invertorem.
Funkce.
a.Automatické zapnutí/vypnutí: Umožňuje funkci automatického zapnutí/vypnutí podle pracovní doby slunce.
b. Řízení sledování bodu maximálního výkonu: když se změní povrchová teplota FV modulu a teplota slunečního záření, změní se také napětí a proud generovaný FV modulem, může tyto změny sledovat, aby byl zajištěn maximální výkon.
C. Prevence ostrovního efektu: Pasivní detekce zjišťuje, zda došlo k ostrovnímu výskytu detekcí sítě, zatímco aktivní detekce vytváří pozitivní zpětnou vazbu tím, že aktivně zavádí malé poruchy a využívá kumulativní efekt k odvození, zda k ostrovnímu výskytu došlo. Právě pomocí této kombinace pasivních a aktivních detekčních metod lze dosáhnout efektu kontroly proti ostrovnímu efektu.
d. Automatické nastavení napětí. V případě nadměrného zpětného toku proudu sítí vzroste napětí v místě dodávky v důsledku zpětného přenosu výkonu a potenciálně překročí provozní rozsah napětí. Aby byl zachován normální provoz sítě, musí být střídač připojený k síti schopen automaticky zabránit nárůstu napětí.
Instalace: Pokud je střídač centralizovaný, nainstalujte jej v blízkosti elektroměru, pokud je poblíž. Pokud jsou vhodné podmínky a prostředí, je možné jej instalovat i v blízkosti FV svorkovnice, což značně snižuje opotřebení elektroinstalace a zařízení. Velké centrální střídače bývají instalovány v invertorové skříni s dalším vybavením (např. měřiče, jističe apod.). Decentralizované střídače se stále častěji instalují na střechy, ale experimenty zjistily, že by měly být co nejvíce dobře chráněny před přímým slunečním zářením a deštěm. Při výběru místa instalace je důležité dodržet požadavky na teplotu a vlhkost doporučené výrobcem střídače. Je třeba vzít v úvahu také vliv hluku střídače na okolní prostředí.

