隔离直流转换器;升降压式变换器(Buck-BoostConverter)转换电路的主要架构由PWM控制器与一个变压器或两个独立电感组合而成,可产生稳定的输出电压。当输入电压高于目标电压时,转换电路进行
一种小功率光伏并网逆变器的控制系统:DC/DC控制器的拓扑结构采用推挽式电路,是用芯片SG3525来控制的,该电路有效地防止了偏磁,DC/AC逆变器为全桥逆变电路,是用DSP来控制的,由于DSP的
电力电子变换电路,辅之以或简或繁的保护、显示、通信及能量管理等功能,对于我们使用者来说,唯一能做的就是在市场上选择一种性能良好的控制器。国内品牌较好的有华为等。德国进口的逆变器最大功率跟踪点性能更好
。
解列的方法有:(1)通过关闭DC/DC电路停止向逆变器提供有功功率。
(2)封锁逆变器开关仪号,等待电网系统恢复正常。
当电网恢复正常时,并网光伏系统应同时向本地负载送电。
对于
检查,若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件:
1)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化;
2)光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡;
3)光伏组件接线盒变形
光伏方阵的监视、控制系统、功率调节设备接地线与防雷系统之间的过电压保护装置功能应有效,其接地电阻应符合相关规定。
3.4.5 光伏方阵防雷保护器应有效,并在雷雨季节到来之前、雷雨过后及时检查
研究,由于未考虑分布式电源出力的间歇性和时序性,规划结果准确性较差。
并网光伏逆变器将光伏电池输出的直流电变换成交流电输送到电网,同时有选择地对电网补偿一定的无功电流。其主电路一般采用电压型全桥
分布式电源的配电网无功规划进行了研究。文献分析了分布式并网发电系统无功功率的输出特性,提出在进行无功规划时要充分发挥DG的无功补偿能力。文献在考虑分布式电源无功功率输出特性的基础上进行了分布式电源接入规划
摘要:随着电力电子变换系统对于效率和体积提出更高的要求,SiC(碳化硅)将会是越来越合适的半导体器件。尤其针对光伏逆变器和UPS应用,SiC器件是实现其高功率密度的一种非常有效的手段。本文主要介绍
更适合应用在高功率密度、高开关频率的场合。当然,这些特性也使得大规模生产面临一些障碍,直到2000年初单晶SiC晶片出现才开始逐步量产。目前标准的是4英寸晶片,但是接下来6英寸晶片也要诞生,这会导致成本
抽送液体目的的机器统称为泵。
二、运作过程:
利用太阳电池发出的电力,通过最大功率点跟踪以及变换、控制等装置驱动直流、永磁、无刷、无位置传感器、定转子双塑封电机或高效异步电机或高速开关磁阻
驱动水泵,并根据日照强度的变化,即时地调节输出频率,使输出功率接近太阳电池阵列的最大功率。
3、水泵(pump):通常把提升液体、输送液体或使液体增加压力,即把原动机的机械能变为液体能量,从而达到
太阳电池发出的电力,通过最大功率点跟踪以及变换、控制等装置驱动直流、永磁、无刷、无位置传感器、定转子双塑封电机或高效异步电机或高速开关磁阻电机带动高效水泵,将水从地表深处提至地面供农田灌溉或人畜饮用。1
输出频率,使输出功率接近太阳电池阵列的最大功率。3、水泵(pump):通常把提升液体、输送液体或使液体增加压力,即把原动机的机械能变为液体能量,从而达到抽送液体目的的机器统称为泵。二、运作过程:利用
光生电动势,即光生电压。(4)在太阳能电池p-n结的两侧引出电极,并接上负载,则在外电路中即有光生电流通过,从而获得功率输出,这样太阳能电池就把太阳能(或其他光能)直接转换成了电能。 原标题:太阳能电池的工作原理
核心任务是跟踪光伏阵列的最大输出功率,并将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量馈入电网。由于逆变器是串联在光伏方阵和电网之间,逆变器的选择将成为光伏电站能否长期可靠运行并实现预期回报的关键
。
我国目前的光伏电站因安装环境不同,分荒漠电站、山丘电站、屋顶电站三类。光伏逆变器根据其功率等级、内部电路结构及应用场合不同,一般可分为集中型逆变器、组串型逆变器和微型逆变器三种类型。
其中,集中