Yenilenebilir enerjinin önemli bir bileşeni olarak temiz enerji, fotovoltaik enerji üretimi geliştirme çabalarının zemininde, ızgara bağlı invertörlerin topoloji optimizasyonundan akıllı kontrol yükseltmesine kadar verimli ve istikrarlı ızgara bağlantısı için teknik desteğine dayanır, ızgara bağlı invertörler sürekli olarak daha yüksek verimliliğe ve zekaya doğru ilerlemektedir. İnovasyon .
1 Topoloji İnovasyonu dönüşüm verimliliğini artırır
Şebekeye bağlı invertörlerde geleneksel iki seviyeli topoloji yapısı, yüksek harmonik içerik ve büyük anahtarlama kayıpları . gibi problemlere sahiptir, bu zorlukları ele almak için, çok seviyeli topoloji yapıları kademeli olarak, üç seviyeli nötr nokta kepçesi (NPC) topolojinin, topoloji sadakatinin azaltılmasını sağladı, topolojinin sayısını arttırdı. Harmonik içerik . 10MW büyük ölçekli bir fotovoltaik elektrik santralinde, NPC topolojisi olan bir şebekeye bağlı invertör, toplam harmonik bozulmayı (THD)% 3 içinde kontrol etmek için kullanılır, bu da geleneksel iki seviyeli invertörlerden% 50'den fazla daha düşüktür .
Modüler çok seviyeli dönüştürücü (MMC) topolojisi, daha yüksek güç seviyelerindeki uygulamalarda benzersiz avantajlar sergiler . MMC, seri olarak bağlanabilen, daha yüksek voltaj seviyeleri ve güç kapasitesi ., 20MW zemin fotovoltaik güç istasyonu projesine dayalı olarak 20MW zemin fotovoltaik güç istasyonu projesinde daha iyi bir şekilde daha iyi artış sağlayabilmiştir. Tolerans . Tek bir alt modül arızalandığında, sistem yine de belirli bir güç çıkışını koruyabilir, . güç istasyonunun kararlı çalışmasını sağlayabilir, yumuşak anahtarlama teknolojisinin uygulanması, anahtarlama kayıplarını önemli ölçüde azaltır ve anahtarlama verimliliğini önemli ölçüde azaltır ve inverters'ın dönüşüm verimliliğini daha da iyileştirir ve tersine dönme, sıfır voltajı sağladığında, tersine döner. Kapalı . Yumuşak anahtarlama teknolojisini kullanan bazı ızgara bağlı inverter ürünlerinde, genel verimlilik 98 .%5'e ulaşabilir.

2 Akıllı Kontrol Teknolojisi kesin ızgara bağlantısı elde eder
Maksimum Güç Noktası İzleme (MPPT) algoritması, ızgara bağlı invertörlerin temel teknolojilerinden biridir . pertürbasyon gözlem yöntemi ve iletkenlik artış yöntemi gibi geleneksel MPPT algoritmaları, güç üretim koşullarında yerel optimal çözeltilerde sıkışmaya eğilimlidir, bu da güç üretim koşulları altında, yeni istihbarat koşullarında bir azalmaya yol açar {{1 { Bulutlu hava yoğunluğunda sık sık değişikliklere sahip senaryolarda, ızgara bağlı inverters, güç üretim verimliliğini kullanılarak, güç üretim verimliliğini kullanılarak, ızgara yoğunluğunda sık değişikliklere sahip, fotovoltaik modüllerin maksimum güç noktasını hızlı ve doğru bir şekilde bulabilen yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri, güç üretim verimliliğini kullanılarak güç üretim verimliliğini 8 oranında artırabilir.
Buna ek olarak, akıllı kontrol teknolojisi de ızgara etkileşimi yönetimine yansıtılır . Izgara Bağlantıları, güç ızgarasının voltajı, frekansı ve fazı gibi gerçek zamanlı parametreleri izleyerek çıkış özelliklerini otomatik olarak ayarlar, ızgara . ile sorunsuz bağlantı sağlayabildiğinde, voltaj veya frekanslı bir frekans içinde meydana gelebildiğinde, kontrol altına alınabilir. Milisaniye, invertörün çıkışını ayarlayın ve elektrik enerjisinin stabil bir şekilde enjeksiyonunu sağlayarak . Bir güç ızgarası arızası durumunda, inverter ayrıca (LVRT) ve yüksek voltaj sürüşü (HVRT) ve yüksek voltaj sürüşü (HVRT) (HVRT) işlevleri içinden düşük voltaj sürüşü sağlayabilir ve işlevler için çalışmaya yardımcı olabilir ve iç içe geçmeye yardımcı olabilir ve kalıntıya yardımcı olur, STARKLI . Bazı gelişmiş ızgara bağlı invertörler, bir elektrik kesintisinden sonra başlamak için bağımsız bir güç kaynağı olarak kullanılabilen, çevreleyen anahtar ekipmana güç sağlar ve güç ızgarası işleminin restorasyonuna yardımcı olan bir siyah başlangıç fonksiyonuna sahiptir .

3 Isı Dağılımı ve Koruma Tasarımı Güvenilir Çalışma Sağlayın
Şebekeye bağlı invertörler, çalışma sırasında büyük miktarda ısı üretir ve verimli ısı yayma tasarımı, kararlı çalışmalarının . sıvı soğutma teknolojilerinin, invertörün içindeki ısıyı hızlı bir şekilde ortadan kaldıran yüksek güçlü ızgara bağlı invertörler için önemli bir seçim haline gelmesini sağlamanın anahtarıdır. Dağılım Verimliliği ve Düşük Çalışma Gürültüsü . Yüksek sıcaklıklı ortamlarda, ısı yayılması için sıvı soğutma kullanan invertörler, 80 derece içindeki iç çekirdek bileşenlerinin sıcaklığını kontrol edebilir ve ekipmanın servis ömrünü etkili bir şekilde genişletebilir .
Koruma tasarımı açısından, şebekeye bağlı invertörler genellikle dış mekan fotovoltaik enerji santrallerinin karmaşık ortamına karşı yüksek bir korumaya sahiptir . IP65 ve üstü koruma seviyesine sahip inverter, toz ve suyu etkili bir şekilde önleyebilir ve kum tozu ve yağmur fırtınası gibi şiddetli hava koşullarına uyum sağlayabilir . Bazı inverters, anti-crosion teknolojilerini de geliştirir ve bunların anti-crosing teknolojilerini geliştirir ve bunların anti-crosay teknolojilerini geliştirir ve bunları geliştirir. Asit Yağmuru, kıyı bölgelerinde, endüstriyel kirlilik alanlarında ve diğer ortamlarda stabil operasyon sağlayan . Bazı inverter ürünleri, ekipmanın sıcaklık, nem ve titreşimi gibi gerçek zamanlı parametreleri tespit edebilen akıllı izleme sistemleriyle donatılmıştır. .





