Fotovoltaisk off-grid inverter

Kort beskrivelse:

PV-off-grid-omformeren er en kraftkonverteringsenhet som push-pull øker inngangseffekten likestrøm og deretter inverterer den til 220 V vekselstrøm gjennom omformerbroen SPWM sinusformet pulsbreddemodulasjonsteknologi.


Produktdetaljer

Produktetiketter

Produktintroduksjon
PV-off-grid-omformeren er en kraftkonverteringsenhet som push-pull øker inngangseffekten likestrøm og deretter inverterer den til 220 V vekselstrøm gjennom omformerbroen SPWM sinusformet pulsbreddemodulasjonsteknologi.
I likhet med netttilkoblede omformere krever PV-off-grid-omformere høy effektivitet, høy pålitelighet og et bredt spekter av DC-inngangsspenning; i PV-kraftsystemer med mellomstor og stor kapasitet bør omformerens utgang være en sinusformet bølge med lav forvrengning.

off-grid omformere

Ytelse og funksjoner
1. 16-bit mikrokontroller eller 32-bit DSP-mikroprosessor brukes til kontroll.
2. PWM-kontrollmodus forbedrer effektiviteten betraktelig.
3. Bruk digital eller LCD-skjerm for å vise ulike driftsparametere, og kan stille inn relevante parametere.
4. Firkantbølge, modifisert bølge, sinusbølgeutgang. Sinusbølgeutgang, bølgeformforvrengningsrate er mindre enn 5 %.
5. Nøyaktighet ved høy spenningsstabilisering. Under nominell belastning er utgangsnøyaktigheten vanligvis mindre enn pluss eller minus 3 %.
6. Sakte startfunksjon for å unngå høy strømpåvirkning på batteri og last.
7. Høyfrekvent transformatorisolering, liten størrelse og lett vekt.
8. Utstyrt med standard RS232/485 kommunikasjonsgrensesnitt, praktisk for fjernkommunikasjonskontroll.
9. Kan brukes i et miljø over 5500 meter over havet.
10. Med beskyttelse mot reversert tilkobling av inngang, underspenningsvern for inngang, overspenningsvern for inngang, overspenningsvern for utgang, overbelastningsvern for utgang, kortslutningsvern for utgang, overopphetingsvern og andre beskyttelsesfunksjoner.

逆变器工作原理

Viktige tekniske parametere for off-grid omformere
Når man velger en off-grid-omformer, er det i tillegg til omformerens utgangsbølgeform og isolasjonstype flere tekniske parametere som også er svært viktige, som systemspenning, utgangseffekt, toppeffekt, konverteringseffektivitet, koblingstid osv. Valget av disse parameterne har stor innvirkning på lastens strømbehov.
1) Systemspenning:
Det er spenningen til batteripakken. Inngangsspenningen til den off-grid-omformeren og utgangsspenningen til kontrolleren er den samme, så når du designer og velger modell, vær oppmerksom på å holde den samme med kontrolleren.
2) Utgangseffekt:
Det finnes to typer utgangseffekt for en off-grid inverter: den ene er tilsynelatende effekt, enheten er VA, som er referanse-UPS-merket. Den faktiske aktive utgangseffekten må også multipliseres med effektfaktoren. For eksempel, for en 500VA off-grid inverter er effektfaktoren 0,8, og den faktiske aktive utgangseffekten er 400 W, det vil si at den kan drive 400 W ohmsk belastning, for eksempel elektriske lys, induksjonskomfyrer, osv.; den andre er aktiv effekt, enheten er W. For eksempel, for en 5000 W off-grid inverter er den faktiske aktive utgangseffekten 5000 W.
3) Toppeffekt:
I et PV-off-grid-system utgjør moduler, batterier, omformere og laster det elektriske systemet. Omformerens utgangseffekt bestemmes av lasten. Noen induktive laster, som klimaanlegg, pumper osv., og motoren inni, har en starteffekt som er 3–5 ganger nominell effekt, så off-grid-omformere har spesielle krav til overbelastning. Toppeffekten er overbelastningskapasiteten til off-grid-omformeren.
Omformeren gir oppstartsenergi til lasten, delvis fra batteriet eller PV-modulen, og overskuddet kommer fra energilagringskomponentene inne i omformeren – kondensatorer og induktorer. Kondensatorer og induktorer er begge energilagringskomponenter, men forskjellen er at kondensatorer lagrer elektrisk energi i form av et elektrisk felt, og jo større kapasitet kondensatoren har, desto mer strøm kan den lagre. Induktorer, derimot, lagrer energi i form av et magnetfelt. Jo større magnetisk permeabilitet induktorens kjerne har, desto større induktans, og desto mer energi kan lagres.
4) Konverteringseffektivitet:
Effektiviteten til konvertering av off-grid-systemer inkluderer to aspekter. Det ene er maskinens egen effektivitet. Off-grid-inverterkretser er komplekse og går gjennom flertrinnskonvertering. Den totale effektiviteten er derfor litt lavere enn for nettkoblede invertere, vanligvis mellom 80 og 90 %. Jo høyere effekt inverteren har, jo høyere er effektiviteten til maskinen. Jo høyere effektiviteten er ved høyfrekvensisolasjon, desto høyere er også systemspenningseffektiviteten. For det andre er effektiviteten ved lading og utlading av batterier forholdet mellom den solcelledrevne kraftproduksjonen og lasten. Når solcelledrevet kraft genereres direkte, kan lasten forsynes direkte av solcelledrevet kraft uten å måtte gå gjennom batterikonvertering.
5) Koblingstidspunkt:
Off-grid-systemer med last, det er tre moduser for PV, batteri og forbruk. Når batterienergien er utilstrekkelig, byttes til forbruksmodus. Det er en koblingstid. Noen off-grid-omformere bruker elektronisk bryter, tiden kan være innenfor 10 millisekunder, og stasjonære datamaskiner slås ikke av, og lyset vil ikke flimre. Noen off-grid-omformere bruker relébryter, tiden kan være mer enn 20 millisekunder, og den stasjonære datamaskinen kan slå seg av eller starte på nytt.

søknad


  • Tidligere:
  • Neste:

  • Skriv meldingen din her og send den til oss