Analiza i upotreba komponenti za fotonaponske energetske sisteme povezane na mrežu
Fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije povezani na mrežu su procesi koji se napajaju solarnim ćelijama i protivstrujama povezanim na mrežu. PV energetski sistemi povezani sa mrežom se široko koriste u današnjem životu. Profesionalci i nacionalne vlade podržavaju i istražuju konverziju svjetlosne energije iz energetskih sistema povezanih na fotonaponsku mrežu u električnu energiju, različite prednosti i funkcije, a naš smjer istraživanja također se vrti oko protustruja povezanih s mrežom i fotonaponskih ćelija. Njihova oprema se također jako zahuktala na tržištu, a solarni proizvodi su sada popularni kod domaćih korisnika, pa su objašnjeni neki osnovni koncepti i principijelna znanja.
I. Fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije povezani na mrežu
1. Fotonaponski sistem za proizvodnju električne energije povezan na mrežu je jednosmjerna struja koju generiraju solarni proizvodi preko protustrujnog pretvarača spojenog na mrežu u naizmjeničnu struju, a zatim direktno povezana na javnu mrežu. Jednostavno rečeno, to je pretvaranje svjetlosne energije u električnu energiju za korištenje korisnika.
Budući da se električna energija dovodi direktno u mrežu, sve baterije prisutne u PV samostalnom sistemu zamjenjuju se sistemom povezanim na mrežu, čime se eliminiše potreba za baterijama i na taj način smanjuju troškovi. Međutim, sistemu je potreban protustrujni pretvarač povezan na mrežu kako bi se osiguralo da snaga može zadovoljiti frekvenciju, frekvenciju i druga svojstva mreže.

Snagaths.
(1) Upotreba nezagađujuće, obnovljive solarne energije, ali i brzo smanjenje neobnovljivih. Potrošnja energije sa ograničenim resursima, emisija gasova staklene bašte i gasova zagađenja u podne tokom procesa korišćenja, u skladu sa ekološkim okruženjem, promoviše razvoj puta ka održivom razvoju!
(2) Proizvedena električna energija se direktno dovodi u mrežu preko invertera, eliminirajući potrebu za baterijom, što smanjuje ulaganje u izgradnju do 35 do 45 posto u poređenju sa samostalnim fotonaponskim sistemom, što značajno smanjuje troškove proizvodnje . Takođe može ukloniti bateriju kako bi se izbjeglo sekundarno zagađenje baterije i može povećati vijek trajanja i normalno vrijeme korištenja sistema.
(3) fotonaponski integrirani sistem za proizvodnju energije u zgradi, zbog malih ulaganja, brze izgradnje, malog otiska, čineći zgradu visokotehnološkim sadržajem, poboljšavaju prodajnu tačku zgrade
(4) Distribuirana gradnja, decentralizirana gradnja u blizini raznih velikih i malih mjesta čini pogodnim ulazak u elektroenergetsku mrežu, što nije samo dobro za povećanje odbrambenih sposobnosti sistema i otpornost na prirodne katastrofe, već i za balansiranje opterećenja elektroenergetskog sistema i smanjenje gubitaka vodova.
(5) može igrati vrhunsku ulogu. Solarni fotonaponski sistem povezan na mrežu je ključni objekt razvoja i podrške mnogih razvijenih zemalja, glavni je razvojni trend sistema za proizvodnju solarne energije, veliki tržišni kapacitet, veliki razvojni prostor.
2. Mrežni pretvarači
Postoji nekoliko tipova pretvarača povezanih na mrežu.
(1) Centralni invertori
(2) Invertori sa strunama
(3) Invertori modula
Glavni krug od gore navedenih nekoliko tipova pretvarača uzima se za upravljanje krugom u stvarnost, a zatim možemo podijeliti na dvije vrste upravljanja: kvadratni val i sinusni val.
Inverter sa izlazom pravougaonog talasa: Većina pretvarača sa izlazom kvadratnog talasa koristi integrisana kola modulisana širinom impulsa, kao što je TL494. Činjenica da se integrisano kolo SG3525 koristi za uzimanje cevi sa efektom polja snage kao komutacionih komponenti za napajanje može postići vrhunski odnos performansi za pretvarače, jer je SG3525 veoma efikasan u pokretanju cevi sa efektom polja snage i ima interne referentne izvore i operativna pojačala i podnapon zaštita, sve sa jednostavnim relativnim perifernim kolima.
Inverter sa sinusnim izlazom: šematski dijagram sinusnog invertera, sa razlikom između izlaza pravokutnog talasa i izlaza sinusnog talasa. Inverter sa izlazom pravougaonog talasa je veoma efikasan, ali za uređaje projektovane za napajanje sinusnim talasom, nije uvek jednostavan za upotrebu, iako se može koristiti za mnoge uređaje, neki od njih nisu prikladni, ili indikatori uređaji se mogu promijeniti. Inverter sa sinusnim izlazom nema ovaj nedostatak, ali ima nedostatak niske efikasnosti.
Princip pretvarača povezanih na mrežu: pretvaramo izmjeničnu struju u istosmjernu struju je ispravljanje, proces kola za završetak ove funkcije ispravljanja zovemo ispravljački krug, cijeli proces realizacije uređaja ispravljačkog kola postajemo ispravljač. Za razliku od nje, sposobnost pretvaranja istosmjerne struje u izmjeničnu struju je protustruja, proces kruga koji dovršava cijelu protustrujnu funkciju koju nazivamo inverterski krug, cijeli proces realizacije inverterskog uređaja postajemo inverter.
Funkcije.
a.Automatsko uključivanje/isključivanje: Omogućava funkciju automatskog uključivanja/isključivanja prema radnom vremenu sunca.
b. Kontrola praćenja maksimalne tačke napajanja: kada se temperatura površine PV modula i temperatura izloženosti suncu mijenjaju, napon i struja koje generiše PV modul također se mijenjaju, on može pratiti ove promjene kako bi osigurao maksimalnu izlaznu snagu.
c. Prevencija efekta otoka: Pasivno otkrivanje određuje da li je došlo do otoka otkrivanjem mreže, dok aktivna detekcija stvara pozitivne povratne informacije aktivnim uvođenjem malih smetnji i korištenjem kumulativnog efekta da zaključi da li je došlo do otoka. Ovom kombinacijom pasivnih i aktivnih metoda detekcije može se postići efekat kontrole anti-otočnog efekta.
d. Automatsko podešavanje napona. U slučaju prekomjernog povratnog protoka struje kroz mrežu, napon na mjestu isporuke raste zbog obrnutog prijenosa snage, potencijalno premašujući radni raspon napona. Da bi se održao normalan rad mreže, inverter povezan na mrežu mora biti u stanju da automatski spriječi porast napona.
Instalacija: Ako je pretvarač centraliziran, instalirajte ga u blizini brojila električne energije ako postoji u blizini. Ako su uslovi i okruženje pogodni, moguće ga je postaviti i blizu PV terminalnog bloka, što uvelike smanjuje habanje ožičenja i opreme. Veliki centralni pretvarači se obično ugrađuju u invertersku kutiju sa drugom opremom (npr. brojila, prekidači, itd.). Decentralizovani pretvarači se sve više ugrađuju na krovove, ali eksperimenti su pokazali da ih treba dobro zaštititi od direktne sunčeve svjetlosti i kiše što je više moguće. Prilikom odabira mjesta ugradnje važno je ispuniti zahtjeve za temperaturu i vlagu koje preporučuje proizvođač pretvarača. Također treba uzeti u obzir utjecaj buke pretvarača na okolinu.

