Принцип рада микро-инвертерске конверзије снаге

Пуно имемикро-инвертерје микро соларни инвертер везан за мрежу.Углавном се користи у фотонапонским системима за производњу енергије и генерално се односи на инверторе и МППТ на нивоу модула са снагом мањом од 1500В.Микро-инверторису релативно мале величине у поређењу са конвенционалним централизованим претварачима.Микро-инверториинвертујте сваки модул појединачно.Предност је што сваки модул може да се контролише независно од МППТ-а.Ово значајно побољшава укупну ефикасност.Истовремено,микро-инверториможе избећи проблеме високог једносмерног напона, слабе светлосне ефикасности и бачвастог ефекта централних инвертера.

Микро-инверториуправљају прикупљањем соларне енергије на појединачним панелима како би се повећала ефикасност соларне инсталације, уместо да ради у целом систему као што би централни инвертер радио.У прошлости, сложени контролни механизми који су се користили за обезбеђивање максималних перформанси током соларног сакупљања су повећали трошкове и ограничили коришћење микро-инвертера.Интегрисано коло и решења заснована на процесору су и софистицирана и исплатива за управљање логичком контроломмикро-инвертердизајна.Различити контролери и регулатори напона такође пружају комплементарна решења за генерисање енергије из ДЦ излаза соларних панела.

У једноставноммикро-инвертерДизајн, интерлеавед активни инвертер са стегнутим повратним ударом побољшава нисконапонски једносмерни напон са соларног панела и високонапонски АЦ таласни облик који захтева мрежа.

Као дизајн напајања,микро-инвертердизајн захтева различите технике за побољшање ефикасности и поузданости.Користи се интерлеавед флибацк топологија, која помаже да се смањи ефективна струја таласања кроз њих, чиме се продужава век трајања електролитских кондензатора у овим дизајнима.Поред тога, употреба активних техника стезања омогућава већи максимални радни циклус, омогућавајући коришћење већих односа обртаја.Ово може значајно смањити тренутно оптерећење на примарној страни и напонско оптерећење на секундарној страни.

Да би се осигурала максимална излазна енергија, претварач мора бити у стању да одговори намикро-инвертераконтролна логика.Ова логика је дизајнирана да задржи напон и струју претварача што је могуће ближе жељеним карактеристикама које производи МППТ алгоритам.Још важније, повезан на мрежумикро-инверторимора бити у могућности да се искључи из мреже у случају нестанка струје.Ове карактеристике заштите од квара, заузврат, захтевају да претварач има најмање детекцију пренапона и поднапона.

Дизајн одмикро-инверторинамеће захтеве за контролу, конверзију снаге и ефикасност који су ограничили њихову широку употребу у прошлости.Међутим, са пролиферацијом интегрисаних решења, дизајнери могу да користе разне погодне уређаје.Док наменски процесори могу да обезбеде напредне функције контроле и МППТ функционалност потребне замикро-инвертори, дизајни за степен конверзије енергије захтевају уређаје који могу безбедно и ефикасно да испоруче перформансе и функционалност потребне за мрежу.Са широким спектром доступних интегрисаних прекидачких регулатора и ПМИЦ-а, инжењери могу креирати ефикасне, исплативе фазе конверзије снаге у дизајну микро-инвертера.

к;/к


Време поста: 31.08.2023