Výběr správného vysoce výkonného hybridního invertoru je rozhodujícím krokem pro jakýkoli rozsáhl...
Přečtěte si víceJak se svět posouvá směrem k řešením obnovitelných zdrojů energie, větrná energie se stala jedním...
Přečtěte si víceS pokrokem technologie solární energie neustále roste poptávka po chytřejších, účinnějších a f...
Přečtěte si víceVzhledem k tomu, že se solární technologie stává dostupnějším a dostupnějším, solární systémy pro...
Přečtěte si víceRostoucí přijetí systémů obnovitelné energie, zejména instalací solárních fotovoltaických (PV), v...
Přečtěte si vícePracovní princip a výhody invertoru vázanky
A Střídač Převede variabilní výstup střídavého proudu z větrné turbíny na stabilní výstup AC, který lze přivádět přímo do užitkové mřížky. Zde je krok za krokem obrysu svého pracovního principu:
Převod AC až DC (rektifikace):
Počáteční výstup střídavého proudu: Větrné turbíny generují variabilní frekvenci a napětí střídavý proud, protože rychlost rotoru se mění s rychlostí větru.
Rektifikace: Prvním krokem v měniči je převést tento variabilní střídavý výkon na DC výkon pomocí usměrňovače. Tento rektifikovaný DC napájení je zvládnutelnější pro další zpracování.
Konverze DC na AC (inverze):
Inverze: DC napájení se poté převede zpět na střídavý výkon při pevné frekvenci a napětí pomocí měničového obvodu. Tento proces zahrnuje rychlé přepínání napájení a vypnutí DC pomocí elektronických komponent, jako jsou IGBT (izolované bipolární tranzistory brány) nebo MOSFET (tranzistory pole-oxid-semiconductor-efekt).
Modulace šířky pulsu (PWM): PWM se v této fázi často používá k vytvoření čisté sinusové vlny, která odpovídá frekvenci a fázi užitkové mřížky.
Synchronizace s mřížkou:
Napěťové a frekvenční porovnávání: Střídač zajišťuje, že výstupní střídavý výkon odpovídá napětí a frekvenci mřížky. To je zásadní pro bezproblémovou integraci s mřížkou.
Fázová synchronizace: Fáze výstupního střídavého výkonu střídače je synchronizována s fází mřížky, aby se zajistilo, že se napájení hladce přivádí do mřížky, aniž by způsobovala poruchy.
Ochrana proti islandingu:
Bezpečnostní mechanismus: Ochrana proti islandu zajišťuje, že se střídač okamžitě uzavře, pokud detekuje ztrátu síly mřížky. To brání střídači v pokračování v krmení energie do mřížky, což by mohlo být pro pracovníky v oblasti výpadku nebezpečné pro pracovníky.
Správa kvality energie:
Regulace napětí: Střídač reguluje výstupní napětí, aby jej udržoval v přijatelném rozsahu pro provoz mřížky.
Snížení harmonických: Moderní střídače jsou navrženy tak, aby minimalizovaly harmonické zkreslení, což zajišťuje, že síla přiváděná do mřížky je vysoce kvalitní.
Tyto střídače jsou vysoce efektivní při přeměně variabilního střídavého výkonu z větrné turbíny na sílu kompatibilní s mřížkou, maximalizující využití generované větrné energie. Synchronizace s napětím, frekvencí a fází mřížky zajišťuje, že síla větrné turbíny je kompatibilní s mřížkou. Tato plynulá integrace je nezbytná pro stabilní a spolehlivé zásobování energie. Střídače vázací sítě umožňují snadné rozšíření systémů větrné energie. Do systému lze přidat další větrné turbíny s kompatibilními střídači ke zvýšení kapacity.
Střídače mřížky větrných turbín Hrajte klíčovou roli při převodu a synchronizaci variabilního výstupu z větrných turbín, aby byl kompatibilní s užitkovou mřížkou. Mezi jejich výhody patří zlepšené využití energie, zvýšená bezpečnost, lepší kvalita energie, ekonomické výhody, environmentální výhody a škálovatelnost systému.
Jak se synchronizuje měnič mřížky s výstupem větrné turbíny?
Proces synchronizace mezi měničem vázací sítě a výstupem větrné turbíny je zásadní pro efektivní a bezpečný provoz. Zde je přehled o tom, jak se tato synchronizace obvykle vyskytuje:
Monitorování senzoru, střídač vázací mřížky nepřetržitě monitoruje elektrický výstup větrné turbíny, včetně napětí, frekvence a fázového úhlu. Vypěstování a frekvence porovnává střídač, porovnává elektrické parametry výkonu větrné turbíny s výstupem do mihy a frekvenci namátku a frekvenci namátku a frekvenci obtěžování a frekvenci namátku a frekvenci namátku a namátku a frekvenci namátku a frekvenci namátku a frekvenci namátku a namátku. Toto nastavení zajišťuje, že energie generovaná větrnou turbínou je kompatibilní s mřížkou.
Synchronizace fáze, střídač synchronizuje jeho úhel výstupní fáze s úhlem užitkové mřížky. Toto zarovnání zajišťuje, že síla větrné turbíny může být hladce integrována do mřížky, aniž by způsobovala neshody fázové nebo nestability.
Ochrana proti islandingu, invertor vázací mřížky zahrnuje ochranu proti ozeru, aby se zabránilo v provozu nezávisle na užitkové síti.
Pokud mřížka klesne nebo se stane nestabilní, měnič detekuje ztrátu síly mřížky a okamžitě se odpojí, aby se zabránilo ostrování.
Jakmile je mřížka obnovena a stabilní, střídač znovu připojí a obnoví normální provoz.
Komunikace a kontrola, střídač může komunikovat s kontrolním systémem větrné turbíny pomocí standardních komunikačních protokolů, jako jsou Modbus nebo Proprietary Protocols. Prostřednictvím těchto komunikačních kanálů může střídač přijímat kontrolní signály z ovladače větrné turbíny, což umožňuje koordinovaný provoz a optimalizaci výroby energie.
Řízení kvality energie, měnič vázání mřížky reguluje své výstupní napětí a frekvenci, aby se zajistilo, že napájení vstřikované do mřížky splňuje požadované standardy kvality. Někteří střídače zahrnují korekční schopnosti účiníku pro zlepšení kvality a efektivity energie.
Dynamická odezva, střídač vázací mřížky musí mít rychlou dobu odezvy, aby se rychle upravil svůj výstup v reakci na změny rychlosti větru a výstupu turbíny. Řídicí algoritmy střídače jsou navrženy tak, aby se dynamicky přizpůsobily kolísáním ve větrných podmínkách, což umožňuje hladké a efektivní výrobu energie.
Synchronizací s výstupem větrné turbíny tímto způsobem měnič vázací sítě zajišťuje bezproblémovou integraci větrné energie do sítě užitečnosti, maximalizuje energetickou účinnost a stabilitu mřížky.