Hvad er en mikro-inverter

En mikro-inverter er generelt en solcelle-inverter med en effektkapacitet på højst 1000 watt og i stand til at udføre komponent--niveau maksimum power point tracking (MPPT). Dens fulde navn er en mikro-pv grid-tilsluttet inverter. Udtrykket "mikro" er afledt af kontrasten til traditionelle centraliserede invertere. I den traditionelle metode er alle fotovoltaiske celler forbundet i serie under sollys for at generere jævnstrøm (DC), som derefter omdannes til vekselstrøm (AC) af en inverter og føres ind i nettet; mikro-inverteren inverterer på den anden side hver komponent uafhængigt. Det er som en "personlig assistent", der betjener hvert solpanel, og direkte konverterer DC-elektriciteten, der genereres af det fotovoltaiske modul, til AC til brug for AC-belastninger eller transmission til nettet.
Analyse af arbejdsprincipper

Maximum Power Point Tracking (MPPT): MPPT i mikro-invereren er en intelligent "power optimization master". Den vil konstant overvåge udgangsspændingen og strømmen fra solcellepanelerne og bruge meget smarte algoritmer for at sikre konstant udvinding af maksimalt mulig strøm fra solcellepanelerne. For eksempel, når skyer passerer langs de solcellepaneler, og lysintensiteten svinger, er MPPT i stand til at rampe op eller rampe ned for at holde outputtet fra solcellepanelerne så effektivt som muligt. Inversion: Så snart sporingen af det maksimale strømpunkt er afsluttet, udfører mikro-inverteren det andet trin i at producere brugbar elektrisk energi; inversion. Inversionsprocessen er omdannelsen af DC-elektricitet til AC-elektricitet. Inversionsprocessen er i det væsentlige en konvertering af "DC-sprog" til "AC-sprog", så den kan overholde standardspændingen og frekvensen for et husholdnings- eller kommercielt net. For eksempel vil DC-elektriciteten i Europa typisk blive omdannet til 230V/50Hz AC, mens outputtet i USA typisk er 120V/60Hz.
Synkronisering og netforbindelse: AC-elektriciteten produceret af en mikro-inverter skal være perfekt synkroniseret med nettet for nemt at kunne integreres med nettet. Dansere skal indstille sig på musikkens rytme, ligesom for at strømmen produceret af mikro-inverteren (dvs. frekvens, fase osv.) skal matche parametrene i gitteret nøjagtigt i den rækkefølge. Derudover, hvis der er store udsving i netspændingen (hvilket betyder, at spændingen falder til under det acceptable niveau), eller hvis der er strømafbrydelse, vil den fungerende mikro-inverter automatisk stoppe driften for at beskytte personale og udstyr.

Unik fordel
Effektiv elproduktion, bryde begrænsninger:Traditionelle centraliserede invertere eller strenginvertere, hvor et MPPT-kredsløb forbinder en streng af fotovoltaiske arrays, kan blive påvirket af delvis skygge, støvophobning, der reducerer ydeevnen, eller forskelle i ydeevne mellem forskellige komponenter på grund af ældning, hvilket kan påvirke den samlede effektivitet af strengen af komponenter, hvilket resulterer i en "cask-effekt". Mikro-inverteren er anderledes; hver MPPT forbinder kun ét fotovoltaisk modul, hvilket gør det muligt uafhængigt at spore den maksimale effekt af hvert fotovoltaisk modul, hvor arbejdstilstandene for hvert modul ikke forstyrrer hinanden. Forskningsdata viser, at under komplekse forhold, såsom delvis skygge, kan strømproduktionen af et fotovoltaisk system ved hjælp af mikro-inverteren være 10 %-30 % højere end et traditionelt system.
Sikkerhed først, reduktion af risici:I øjeblikket er et stort antal brandulykker i distribuerede fotovoltaiske kraftværker forårsaget af for høj jævnspænding i solcellestrenge, hvilket fører til jævnstrømsbuer. Traditionelle centraliserede invertere eller strenginvertere har ofte DC-spændinger så høje som flere hundrede volt eller endda tusindvis af volt. Når en brand først opstår, er brandslukningen ekstremt vanskelig. Mikroinverterens maksimale DC-indgangsspænding er kun ca. 60V, hvilket væsentligt reducerer muligheden for DC-buedannelse ved dens kilde og væsentligt sænker risikoen for brand i distribuerede fotovoltaiske kraftværker. Den lave DC-indgangsspænding reducerer også risikoen for personales elektriske stød under drift, vedligeholdelse og redning af solcelleanlægget.
Fleksibel installation og bekvem udvidelse:Mikro-inverteren er lille i størrelse og let og kan monteres direkte på solcelleunderstøtningen under installationen. I modsætning til traditionelle invertere kræver det ikke speciel fremstilling af understøtninger eller installationsbaser, hvilket i høj grad forenkler installationsprocessen. Dens busforbindelsesmetode understøtter hot swapping. Navnlig kræver mikro-invertere ikke nedlukning af hele solcelleanlægget, når en mikro-inverter svigter. Mikro-inverteren kan nemt udskiftes, og service kan udføres hurtigt og nemt. Når du udvider eksisterende kapacitet i et solcelleanlæg, kræver mikro-inverter-arkitekturen ikke, at du ændrer den eksisterende konfiguration. Du kan blot tilslutte den nye mikro-inverter parallelt, få en fleksibel effektudvidelse, og det originale system vil ikke lide meget.
Stabil og pålidelig, lang levetid:Det fotovoltaiske modul i mikro-inverteren har et fuldt parallelt design og har modul-overvågningsfunktioner. Når først et PV-modul udvikler problemer, kan det hurtigt og præcist opdage og vise fejlen. Under vedligeholdelse er det kun den defekte komponent, der skal fjernes og udskiftes, og der er ingen indvirkning på den normale drift af de andre komponenter. Med hensyn til beskyttelsesdesign er beskyttelsesniveauet for mikro-inverteren normalt IP67, meget højere end traditionelle centraliserede og serie-invertere, og kan bedre tilpasse sig forskellige barske miljøer. Med hensyn til levetid er dens designede levetid op til 25 år, hvilket væsentligt reducerer hyppigheden og omkostningerne ved senere udskiftning og vedligeholdelse sammenlignet med den 10-årige levetid for traditionelle invertere.
Mikro-inverter
Populære tags: mikro-inverter, Kina mikro-inverter producenter, leverandører, fabrik
| Elektriske standarder |
EN 55011:2016+A2:2021;BS EN 55011:2016+A2:2021
CISPR 11:2015/AMD2:2019;
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN IEC 62311:2020
BS EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11);IEEE 1547A:2014
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09);
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07);
DIN VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2013-08;
VDE-AR-N 4105 (VDE-AR-N 4105):2011-08;
DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2012-07;
IEC 62109-1:2010; IEC 62109-2:2011
DIN VDE 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2013-08 VFR 2019
UL 1741:2010 Ed.2+R:16Sep2020
CSA C22.2#107.1:2016 Udg.4
ABNT NBR 16149:2013;ABNT NBR 16150:2013
ABNT NBR IEC 62116:2012
ANEXO III – Parte 2, Portaria n,º 357, de 01 de agosto de 2014
|







