ຂ່າວອຸດສາຫະ ກຳ

ພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງມັນ

2020-04-25
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແສງຕາເວັນສາມາດຖືກ ກຳ ນົດເປັນຕົວປ່ຽນໄຟຟ້າທີ່ປ່ຽນຜົນຜະລິດ DC (ກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ) ບໍ່ເທົ່າກັນຂອງກະດານແສງຕາເວັນເປັນ AC (ປ່ຽນເປັນກະແສໄຟຟ້າ). ກະແສໄຟຟ້ານີ້ສາມາດໃຊ້ ສຳ ລັບການ ນຳ ໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຍົກຕົວຢ່າງໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼືໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້ານອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ໃນລະບົບ photovoltaic, ນີ້ແມ່ນສ່ວນປະກອບ BOS ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ (ຄວາມສົມດຸນຂອງລະບົບ), ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການ ນຳ ໃຊ້ອຸປະກອນສະ ໜອງ ໄຟຟ້າ AC ແບບ ທຳ ມະດາ. ຕົວປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ມີ ໜ້າ ທີ່ບາງຢ່າງຂອງ PV arrays ເຊັ່ນຕິດຕາມ PowerPoint ແລະການປ້ອງກັນເກາະໃນຂອບເຂດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ຖ້າພວກເຮົາ ນຳ ໃຊ້ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຢູ່ໃນເຮືອນ, ການຄັດເລືອກແລະຕິດຕັ້ງຕົວປ່ຽນທິດທາງແມ່ນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍ. ເພາະສະນັ້ນ, ເຄື່ອງປະດິດແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນລະບົບການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ.

ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງວັດພະລັງງານແສງຕາເວັນແມ່ນການໃຊ້ພະລັງງານຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານ DC (ເຊັ່ນກະດານແສງຕາເວັນ) ແລະປ່ຽນເປັນພະລັງງານ AC. ພະລັງງານທີ່ຜະລິດຕັ້ງແຕ່ 250 V ເຖິງ 600V. ຂະບວນການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສນີ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍກຸ່ມ IGBTs (transistor bipolar insulated ປະຕູ). ເມື່ອອຸປະກອນແຂງກະດ້າງເຫລົ່ານີ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນຮູບແບບຂອງຂົວ H-bridge, ມັນຈະຫລັ່ງໄຫຼຈາກ DC ຫາ AC.

ຕົວປ່ຽນລະບົບຂັ້ນຕອນແມ່ນໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ AC ສາມາດຈັບແລະປ້ອນເຂົ້າໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບເຄື່ອງປ່ຽນທິດທາງກັບ ໝໍ້ ແປງໄຟຟ້າ, ນັກອອກແບບບາງຄົນໄດ້ເລີ່ມອອກແບບຕົວປ່ຽນທິດທາງໂດຍບໍ່ມີການຫັນປ່ຽນເຊິ່ງມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າ.


ໃນລະບົບເຄື່ອງຈັກພະລັງງານແສງຕາເວັນໃດໆ, microcontroller ທີ່ມີໂປແກຼມໂປແກຼມທີ່ໃຊ້ລ່ວງຫນ້າແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປະຕິບັດລະບົບ algorithm ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຕົວຄວບຄຸມໃຊ້ລະບົບວິທີການ MPPT (ການຕິດຕາມຈຸດພະລັງງານສູງສຸດ) ເພື່ອເພີ່ມ ກຳ ລັງການຜະລິດຂອງກະດານແສງຕາເວັນ.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept