Сетевые инверторы действительно должны быть подключены к электросети для правильной работы. Эти инверторы предназначены для преобразования постоянного тока (DC) из возобновляемых источников энергии, таких как солнечные фотovoltaические панели или ветрогенераторы, в переменный ток (AC), который синхронизируется с сетью, чтобы подавать энергию в общественную сеть. Вот некоторые ключевые характеристики и условия работы сетевых инверторов:
Основной принцип работы сетевого инвертора
Основной принцип работы сетевых инверторов заключается в преобразовании постоянного тока, генерируемого солнечными панелями или другими возобновляемыми энергетическими системами, в переменный ток, который затем передается в сеть. Этот процесс состоит из двух основных этапов: во-первых, преобразование постоянного тока в переменный, а затем передача преобразованной энергии в сеть.
Характеристики сетевого инвертора
Синхронизация с сетью: сетевые инверторы должны работать в синхронизации с сетью, то есть частота, фаза и напряжение выходного переменного тока должны совпадать с сетью, чтобы обеспечить бесшовную подачу энергии в сеть.
Зависимость от сетевых сигналов: сетевые инверторы обычно зависят от сигналов, предоставляемых сетью, для корректировки частоты и фазы.
Защита от островков: сетевые инверторы должны иметь функцию предотвращения образования островков. При отключении сети инвертор должен быстро отключиться от сети, чтобы предотвратить опасность для персонала, выполняющего техническое обслуживание.
Условия работы
Подключение к сети: сетевые инверторы должны быть подключены к сети, чтобы иметь возможность выводить преобразованный переменный ток в сеть.
Нормальная работа сети: сетевой инвертор может работать только при нормальной работе сети. Если происходит сбой в сети или отключение электроэнергии, инвертор прекращает работу и переходит в режим ожидания до тех пор, пока сеть не вернется в нормальное состояние.
Частота и напряжение сети: сетевые инверторы должны обнаруживать частоту и напряжение сети и обеспечивать, чтобы выходной переменный ток соответствовал им. Если частота или напряжение сети превышают заданный диапазон, инвертор прекращает работу.
Режимы работы
Нормальная работа: при нормальной работе сети инвертор преобразует постоянный ток, генерируемый солнечной панелью или ветрогенератором, в переменный ток и подает его в сеть.
Защита от аварий: при проблемах в сети (например, высокое или низкое напряжение, смещение частоты и т.д.) инвертор автоматически отключается от сети для защиты оборудования и безопасности персонала.
Обнаружение островков: сетевые инверторы должны иметь способность обнаруживать состояние сети, и когда сеть отключена, инвертор должен прекратить подачу энергии в сеть в течение определенного времени.
Разница с автономными инверторами
В отличие от сетевых инверторов, автономные инверторы предназначены для независимой работы и не зависят от наличия сети. Автономные инверторы часто используются в сочетании с устройствами хранения энергии, такими как аккумуляторы, чтобы обеспечивать стабильное энергоснабжение даже при отсутствии сети.
Сценарии применения
Сетевые инверторы широко используются в проектах по производству энергии из возобновляемых источников, таких как солнечные фотovoltaические системы и ветроэнергетические системы, особенно в распределенной генерации и микросетях, таких как домашние фотоэлектрические системы на крышах и коммерческие здания с фотоэлектрическими системами.
Заключение
Сетевой инвертор требует сети для правильной работы, поскольку он зависит от сигналов частоты и фазы, предоставляемых сетью, и должен синхронизироваться с сетью, чтобы подавать энергию в сеть. Кроме того, сетевые инверторы также должны иметь защиту от островков, чтобы обеспечить своевременное отключение в случае сбоя сети.