Arbetsprincipen för mikro-inverterkraftomvandling

Det fullständiga namnet påmikro-inverterär växelriktaren kopplad till mikrosolar.Den används huvudsakligen i solcellsenergisystem och hänvisar i allmänhet till växelriktare och modulnivå MPPT med en märkeffekt på mindre än 1500W.Mikroväxelriktareär relativt små i storlek jämfört med konventionella centraliserade växelriktare.Mikroväxelriktareinvertera varje modul individuellt.Fördelen är att varje modul kan styras oberoende av MPPT.Detta förbättrar den totala effektiviteten avsevärt.På samma gång,mikroväxelriktarekan undvika problemen med hög likspänning, dålig ljuseffektivitet och trumeffekt av centrala växelriktare.

Mikroväxelriktarehantera insamlingen av solenergi på enskilda paneler för att öka effektiviteten i solcellsinstallationen, snarare än att fungera över hela systemet som en central inverterare skulle göra.Tidigare har de komplexa styrmekanismerna som användes för att säkerställa maximal prestanda under soluppsamling ökat kostnaderna och begränsat upptaget av mikroväxelriktare.Integrerade kretsar och processorbaserade lösningar är både sofistikerade och kostnadseffektiva för att hantera logikstyrning avmikro-invertermönster.Olika spänningsregulatorer och regulatorer tillhandahåller också kompletterande lösningar för att generera ström från likströmsutgången från solpaneler.

I en enkelmikro-inverterdesign, en interfolierad aktiv inspänd flyback-växelriktare förbättrar lågspänningslikspänningen från solpanelen och den högspänningsväxelströmsvågform som krävs av nätet.

Liksom strömförsörjningsdesign,mikro-inverterdesign kräver olika tekniker för att förbättra effektiviteten och tillförlitligheten.En interfolierad flyback-topologi används, vilket hjälper till att minska rms-rippelströmmen genom dem, och förlänger därmed livslängden för elektrolytkondensatorerna i dessa konstruktioner.Dessutom tillåter användningen av aktiva klämtekniker en högre maximal arbetscykel, vilket möjliggör användning av högre varvförhållanden.Detta kan avsevärt minska strömbelastningen på primärsidan och spänningsbelastningen på sekundärsidan.

För att säkerställa maximal energieffekt måste växelriktaren kunna svara påmikro-inverterstyrlogik.Denna logik är utformad för att hålla omvandlarens spänning och ström så nära som möjligt de önskade egenskaperna som produceras av MPPT-algoritmen.Ännu viktigare, nätanslutenmikroväxelriktareska kunna kopplas bort från nätet vid strömavbrott.Dessa felskyddsfunktioner kräver i sin tur att växelriktaren har åtminstone överspännings- och underspänningsdetektering.

Designen avmikroväxelriktareställer krav på kontroll, effektomvandling och effektivitet som har begränsat deras utbredda användning tidigare.Men med spridningen av integrerade lösningar kan designers använda en mängd olika lämpliga enheter.Medan dedikerade processorer kan tillhandahålla de avancerade kontrollfunktioner och MPPT-funktioner som krävs förmikroväxelriktare, konstruktioner för effektomvandlingssteget kräver enheter som säkert och effektivt kan leverera den prestanda och funktionalitet som krävs för nätet.Med ett brett utbud av integrerade omkopplingsregulatorer och PMIC tillgängliga kan ingenjörer skapa effektiva, kostnadseffektiva effektomvandlingssteg i mikro-inverterdesigner.

k;/k


Posttid: 2023-aug-31