Hva er en Solar Inverter og hvordan den fungerer?

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





I ethvert solsystem, inverter spiller en viktig rolle som en hjerne. Hovedfunksjonen til dette er å endre likestrøm til vekselstrøm som genereres fra solcelleanlegget. Det gjør det mulig å overvåke systemet slik at disse systemoperatørene kan observere hvordan dette systemet fungerer. Hvis du vurderer et solcellepanelsystem for hjemmet ditt, er en av de viktigste beslutningene du tar, typen omformer du skal installere. Vekselrettere konverterer likestrøm (DC) som genereres fra solcellepanelene til brukbar vekselstrøm (AC) . Etter selve panelene er omformere det viktigste utstyret i solenergisystemet. Omformeren gir analytisk informasjon som hjelper deg med å identifisere operasjoner og vedlikehold for å løse problemer i systemet. Denne artikkelen diskuterer en oversikt over et solsystem.

Hva er en Solar Inverter?

Definisjon: En solinverter kan defineres som en elektrisk omformer som endrer den ujevne DC (likestrøm) utgangen fra et solcellepanel til en AC (vekselstrøm). Denne strømmen kan brukes til forskjellige applikasjoner som i et levedyktig elektrisk nett ellers utenfor nettet. I et PV-system er det en farlig BOS-komponent (balance of system) som tillater bruk av normalt vekselstrømsdrevet apparat. Disse omformerne har noen funksjoner med PV-arrays som sporing av ytterste PowerPoint og beskyttelse mot anti-øying. Hvis vi bruker et solsystem til et hjem, er valg og installasjon av omformeren viktig. Så, en inverter er en viktig enhet i solenergisystem .




Solar-inverter

solenergi-inverter

Solar Inverter and It's Working

Omformerens arbeidsprinsipp er å bruke strømmen fra en likestrømskilde som solcellepanelet og konvertere den til vekselstrøm. Det genererte effektområdet vil være fra 250 V til 600 V. Denne konverteringsprosessen kan gjøres ved hjelp av et sett med IGBT (isolerte gate bipolare transistorer) . Når disse solid-state-enhetene er koblet til i form av H-broen , så svinger den fra likestrøm til vekselstrøm.



Solar-inverter-arbeider

solenergi-inverter-arbeider

Et opptrapping transformator brukes slik at vekselstrøm kan oppnås og kan mates til nettet. Noen få designere har begynt å designe omformere uten transformator som har høy effektivitet sammenlignet med omformerne som har en transformator.

I ethvert solcelleomformersystem brukes en forhåndsprogrammert mikrokontroller til å utføre forskjellige algoritmer nøyaktig. Denne kontrolleren øker utgangseffekten fra solcellepanelet ved hjelp av MPPT (Maximum Power Point Tracking) algoritme.

Typer solomformere

Klassifiseringen av solomformere kan gjøres basert på applikasjonen som inkluderer følgende.


Typer av sol-omformere

typer sol-omformere

Strenginverter

Denne typen solcellepanel er ordnet i form av en streng, og mange strenger er alliert med en enkelt strengomformer. Hver streng har likestrøm der den endres til vekselstrøm brukt som strøm. Basert på installasjonsstørrelsen, kan det hende du har mange strengomformere der hver streng får likestrøm fra noen strenger. Disse omformerne er gode for installasjoner der panelene er ordnet på ett plan for å unngå å vende i forskjellige retninger.

Strengomformere kan også brukes med effektoptimerer, da de er modulnivå kraftelektronikk som er montert på modulnivå, og derfor har hvert solcellepanel en. Produsenter av solcellepanelene bruker strømoptimerer med sine enheter og selger som en løsning som kalles en smart modul, slik at installasjonen kan gjøres enklere. Strømoptimaliserere gir mange fordeler som mikroomformere, men de er billigere. Så det kan være et godt valg blant bruk av omformere som strengt streng ellers mikroomformere.

Sentrale omformere

Disse er relatert til strengomformere, men de er større og støtter ekstra strenger av solcellepaneler. I stedet for å kjøre strenger åpent til omformeren, blir strengene alliert sammen i en generell kombinasjonsboks, slik at likestrømmen går mot midtomformeren uansett hvor den transformeres til vekselstrøm. Disse omformerne unødvendige tilkoblinger av komponenter de trenger imidlertid en pute så vel som en kombinasjonsboks, ettersom de er egnet for store installasjoner gjennom pålitelig produksjon på tvers.

Området for disse omformerne er fra MW til hundrevis av KW, og de håndterer opptil 500 kW for hvert område. Disse brukes ikke i hjem, men brukes generelt til store kommersielle installasjoner og solcellebruk.

Mikroomformere

Disse omformerne er et godt valg for kommersielle så vel som boligformål. Samme som effektoptimerer, dette er også elektronikk på modulnivå fordi en omformer er montert på hvert panel. Mikroomformere endrer strøm fra DC til AC nøyaktig på panelet, slik at de ikke trenger en omformer av strengtypen.

På grunn av konvertering av panelnivå, hvis ytelsen til paneler er skyggelagt, vil ikke restpanelene også bli eksponert. Disse omformerne overvåker funksjonen til hvert enkelt panel, mens strengomformere illustrerer hver strengs handling for å gjøre omformerne gode ved installasjon. Ved å bruke disse omformerne er det mange fordeler da de optimaliserer hvert solcellepanel uavhengig. Den overfører mer energi, spesielt hvis du har en ufullstendig skyggesituasjon.

Batteribasert inverter

Veksten i batteribaserte omformere økes dag for dag. Disse er ensrettede og inkluderer både en inverter og batterilader. Betjeningen av dette kan gjøres ved hjelp av et batteri. Disse omformerne er separate rutenettbundet, rutenettinteraktivt og utenfor rutenettet, basert på UL-design og vurdering. Den største fordelen med dette er at de gir direkte drift for kritiske belastninger basert på nettilstanden. I alle tilfeller håndterer disse omformerne strømmen mellom Nett & arrayet mens de lader batteriene, og de overvåker batteriets status og kontrollerer hvordan de lades.

Hybrid inverter

Denne omformeren er også kjent som en multimodusomformer og tillater å koble batterier til solenergisystemet. Det kobler batteriet gjennom en metode kjent som DC-kobling. Elektronikk håndterer lading og utlading av batteriet. Så det er et ganske ufullstendig valg på disse omformerne.

Fordeler med Solar Inverter

De viktigste fordelene med solomformer inkluderer følgende.

  • Solenergi reduserer drivhuseffekten samt unormale værendringer.
  • Ved å bruke solprodukter kan vi spare penger ved å redusere strømregningene
  • Solomformeren brukes til å endre DC til AC, og dette er en pålitelig energikilde.
  • Disse omformerne styrker små bedrifter ved å redusere energibehov og krav.
  • Dette er multifunksjonelle enheter ettersom de forhåndsprogrammerte for å endre DC til AC som hjelper store energiforbrukere.
  • Enkel å sette opp og mer rimelig sammenlignet med generatorer.
  • Vedlikehold er enkelt siden de fungerer bra selv med vanlig vedlikehold.

Ulemper med Solar Inverter

  • De viktigste ulempene med solomformer inkluderer følgende.
  • Denne typen omformere er dyr å ha råd til.
  • Sollys er nødvendig for å generere tilstrekkelig strøm.
  • Det krever enorm plass for installasjon.
  • Det krever et batteri for å fungere om natten for å gi riktig strøm til hjemmet, kommersiell, etc.
Vanlige spørsmål

1). Hvor lenge skal en solomformer vare?

En levetid for solcelleomformer varierer fra 10 til 20 år

2). Er solcellepaneler vekselstrøm eller likestrøm?

Solcellepaneler genererer DC

3). Kan jeg bruke et solcellepanel uten batteri?

Ja, det er ikke nødvendig for alle

4). Hvordan tilbakestiller du en solinverter?

Ved å slå omformeren på og av i 30 minutter

5). Hva er det beste å rengjøre solcellepaneler med?

Den beste måten å rengjøre solcellepanelene på er å bruke et rør og en bøtte med såpevann.

Dermed handler dette om arbeid av solinverter. Det er en elektrisk enhet, som brukes til å konvertere DC til AC der DC genereres fra et solcellepanel. Den styrer solsystemets spenning for å oppnå den største tilgjengelige effekten, kjent som MPPT (maksimal sporing av effektpunkt). Så dette MPPT rapporterer systemets arbeid og ytelse ved hjelp av en innebygd funksjon som Bluetooth, skjerm, ellers internett. Her er et spørsmål til deg, hva er applikasjonene til en solinverter?