Die tegniese ontwikkelingsrigting van die omsetter

Voor die opkoms van die fotovoltaïese industrie is omsetter- of omsettertegnologie hoofsaaklik toegepas op nywerhede soos spoorvervoer en kragvoorsiening. Na die opkoms van die fotovoltaïese industrie het die fotovoltaïese omsetter die kerntoerusting in die nuwe energie-kragopwekkingstelsel geword en is dit aan almal bekend. Veral in ontwikkelde lande in Europa en die Verenigde State, as gevolg van die gewilde konsep van energiebesparing en omgewingsbeskerming, het die fotovoltaïese mark vroeër ontwikkel, veral die vinnige ontwikkeling van huishoudelike fotovoltaïese stelsels. In baie lande is huishoudelike omsetters as huishoudelike toestelle gebruik, en die penetrasiekoers is hoog.

Die fotovoltaïese omsetter skakel die gelykstroom wat deur fotovoltaïese modules opgewek word, om in wisselstroom en voer dit dan in die kragnetwerk in. Die werkverrigting en betroubaarheid van die omsetter bepaal die kraggehalte en kragopwekkingsdoeltreffendheid van kragopwekking. Daarom is die fotovoltaïese omsetter die kern van die hele fotovoltaïese kragopwekkingstelsel. status.
Onder hulle beklee netwerkgekoppelde omsetters 'n groot markaandeel in alle kategorieë, en dit is ook die begin van die ontwikkeling van alle omsettertegnologieë. In vergelyking met ander tipes omsetters, is netwerkgekoppelde omsetters relatief eenvoudig in tegnologie, met die fokus op fotovoltaïese insette en netwerkuitsette. Veilige, betroubare, doeltreffende en hoë kwaliteit uitsetkrag het die fokus van sulke omsetters geword. Tegniese aanwysers. In die tegniese voorwaardes vir netwerkgekoppelde fotovoltaïese omsetters wat in verskillende lande geformuleer is, het die bogenoemde punte die algemene meetpunte van die standaard geword, natuurlik verskil die besonderhede van die parameters. Vir netwerkgekoppelde omsetters is alle tegniese vereistes gefokus op die voldoening aan die vereistes van die netwerk vir verspreide opwekkingstelsels, en meer vereistes kom van die vereistes van die netwerk vir omsetters, dit wil sê top-down vereistes. Soos spanning, frekwensiespesifikasies, kragkwaliteitvereistes, veiligheid, beheervereistes wanneer foute voorkom. En hoe om aan die netwerk te koppel, watter spanningsvlak kragnetwerk om in te sluit, ens., moet die netwerkgekoppelde omsetter altyd aan die vereistes van die netwerk voldoen, dit kom nie van die interne vereistes van die kragopwekkingstelsel nie. En vanuit 'n tegniese oogpunt is 'n baie belangrike punt dat die netwerkgekoppelde omsetter "netwerkgekoppelde kragopwekking" is, dit wil sê, dit genereer krag wanneer dit aan die netwerkgekoppelde voorwaardes voldoen. in die energiebestuurskwessies binne die fotovoltaïese stelsel, so dit is eenvoudig. So eenvoudig soos die sakemodel van die elektrisiteit wat dit opwek. Volgens buitelandse statistieke is meer as 90% van die fotovoltaïese stelsels wat gebou en bedryf word, fotovoltaïese netwerkgekoppelde stelsels, en netwerkgekoppelde omsetters word gebruik.

143153

'n Klas omsetters teenoor netwerkgekoppelde omsetters is off-grid omsetters. Die off-grid omsetter beteken dat die uitset van die omsetter nie aan die netwerk gekoppel is nie, maar aan die las gekoppel is, wat die las direk aandryf om krag te lewer. Daar is min toepassings van off-grid omsetters, hoofsaaklik in sommige afgeleë gebiede, waar die netwerkgekoppelde toestande nie beskikbaar is nie, die netwerkgekoppelde toestande swak is, of daar 'n behoefte is aan selfopwekking en selfverbruik, beklemtoon die off-grid stelsel "selfopwekking en selfgebruik". ". As gevolg van die min toepassings van buite-die-netwerk-omsetters, is daar min navorsing en ontwikkeling in tegnologie. Daar is min internasionale standaarde vir die tegniese toestande van buite-die-netwerk-omsetters, wat lei tot minder en minder navorsing en ontwikkeling van sulke omsetters, wat 'n neiging van krimping toon. Die funksies van buite-die-netwerk-omsetters en die betrokke tegnologie is egter nie eenvoudig nie, veral in samewerking met energiebergingsbatterye, is die beheer en bestuur van die hele stelsel meer ingewikkeld as netwerkgekoppelde omsetters. Daar moet gesê word dat die stelsel wat bestaan ​​uit buite-die-netwerk-omsetters, fotovoltaïese panele, batterye, laste en ander toerusting, reeds 'n eenvoudige mikro-netwerkstelsel is. Die enigste punt is dat die stelsel nie aan die netwerk gekoppel is nie.

Trouens,buite-netwerk omsettersis 'n basis vir die ontwikkeling van tweerigting-omsetters. Tweerigting-omsetters kombineer eintlik die tegniese eienskappe van netwerkgekoppelde omsetters en af-netwerk-omsetters, en word in plaaslike kragvoorsieningsnetwerke of kragopwekkingstelsels gebruik. Wanneer dit parallel met die kragnetwerk gebruik word. Alhoewel daar tans nie baie toepassings van hierdie tipe is nie, omdat hierdie tipe stelsel die prototipe van die ontwikkeling van mikronetwerke is, is dit in lyn met die infrastruktuur en kommersiële bedryfsmodus van verspreide kragopwekking in die toekoms. en toekomstige gelokaliseerde mikronetwerktoepassings. Trouens, in sommige lande en markte waar fotovoltaïese energie vinnig ontwikkel en volwasse is, het die toepassing van mikronetwerke in huishoudings en klein gebiede stadig begin ontwikkel. Terselfdertyd moedig die plaaslike regering die ontwikkeling van plaaslike kragopwekking, berging en verbruiksnetwerke met huishoudings as eenhede aan, wat voorkeur gee aan nuwe energie-kragopwekking vir selfgebruik, en die onvoldoende deel van die kragnetwerk. Daarom moet die tweerigting-omsetter meer beheerfunksies en energiebestuursfunksies oorweeg, soos batterylaai- en ontladingsbeheer, netwerkgekoppelde/af-netwerk-bedryfstrategieë, en lasbetroubare kragvoorsieningsstrategieë. Alles in ag genome, sal die tweerigting-omskakelaar belangriker beheer- en bestuursfunksies vanuit die perspektief van die hele stelsel vervul, in plaas daarvan om slegs die vereistes van die netwerk of die las in ag te neem.

As een van die ontwikkelingsrigtings van die kragnetwerk, sal die plaaslike kragopwekkings-, verspreidings- en kragverbruiksnetwerk, gebou met nuwe energie-kragopwekking as die kern, een van die hoofontwikkelingsmetodes van die mikronetwerk in die toekoms wees. In hierdie modus sal die plaaslike mikronetwerk 'n interaktiewe verhouding met die groot netwerk vorm, en die mikronetwerk sal nie meer nou aan die groot netwerk werk nie, maar meer onafhanklik werk, dit wil sê in 'n eilandmodus. Om aan die veiligheid van die streek te voldoen en voorkeur te gee aan betroubare kragverbruik, word die netwerkgekoppelde bedryfsmodus slegs gevorm wanneer die plaaslike krag oorvloedig is of van die eksterne kragnetwerk getrek moet word. Tans, as gevolg van die onvolwasse toestande van verskeie tegnologieë en beleide, is mikronetwerke nie op groot skaal toegepas nie, en slegs 'n klein aantal demonstrasieprojekte is aan die gang, en die meeste van hierdie projekte is aan die netwerk gekoppel. Die mikronetwerk-omsetter kombineer die tegniese kenmerke van die tweerigting-omsetter en speel 'n belangrike netwerkbestuursfunksie. Dit is 'n tipiese geïntegreerde beheer- en omsetter-geïntegreerde masjien wat omsetter, beheer en bestuur integreer. Dit onderneem plaaslike energiebestuur, lasbeheer, batterybestuur, omsetter, beskerming en ander funksies. Dit sal die bestuursfunksie van die hele mikronetwerk saam met die mikronetwerk-energiebestuurstelsel (MGEMS) voltooi, en sal die kerntoerusting wees vir die bou van 'n mikronetwerkstelsel. In vergelyking met die eerste netwerkgekoppelde omsetter in die ontwikkeling van omsettertegnologie, het dit van die suiwer omsetterfunksie geskei en die funksie van mikronetwerkbestuur en -beheer gedra, met aandag aan en oplossings vir sommige probleme vanaf die stelselvlak. Die energiebergingsomsetter bied tweerigting-inversie, stroomomskakeling, en batterylaai en -ontlaai. Die mikronetwerkbestuurstelsel bestuur die hele mikronetwerk. Kontaktors A, B en C word almal deur die mikronetwerkbestuurstelsel beheer en kan in geïsoleerde eilande werk. Sny nie-kritieke laste volgens die kragtoevoer van tyd tot tyd af om die stabiliteit van die mikronetwerk en die veilige werking van belangrike laste te handhaaf.


Plasingstyd: 10 Februarie 2022