• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Ali mrežni inverter potrebuje omrežje, da bi deloval?

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Povezani na omrežje inverterji morajo biti povezani na omrežje, da bi pravilno delovali. Ti inverterji so zasnovani za pretvarjanje enosmerne toka (DC) iz obnovljivih virov energije, kot so fotovoltaični paneli ali vetrne turbine, v izmenični tok (AC), ki se sinhronizira z omrežjem, da bi energijo prenašali v javno električno omrežje. Tukaj so nekateri ključni značilnosti in delovni pogoji povezanih na omrežje inverterjev:


Osnovni delovni način povezanega na omrežje inverterja


Osnovni delovni način povezanih na omrežje inverterjev je pretvorba enosmernega toka, ki ga generirajo fotovoltaični paneli ali drugi sistemi obnovljive energije, v izmenični tok, ki se nato prenaša v omrežje. Ta postopek sestoji iz dveh glavnih korakov: najprej pretvorba enosmernega toka v AC, nato pa prenos pretvorjenega AC toka v omrežje.


Značilnosti povezanega na omrežje inverterja


  • Sinhronizacija z omrežjem: povezani na omrežje inverterji morajo delovati sinhronizirano z omrežjem, to pomeni, da mora frekvenca, fazna lega in napetost izhodnega AC toka biti usklajena z omrežjem, da se zagotovi brezhibno prenašanje energije v omrežje.


  • Odvisnost od referenčnih signalov omrežja: povezani na omrežje inverterji običajno uporabljajo referenčne signale, ki jih omrežje zagotavlja za prilagajanje frekvence in faze.


  • Zaščita pred otokom: povezani na omrežje inverterji morajo imeti funkcijo za preprečevanje otoka. Ko omrežje odpade, mora inverter hitro odrezati od omrežja, da prepreči, da bi energetski tok, ki ga generira, postal nevaren za održevalske osebje.



Delovni pogoji


  • Povezava z omrežjem: povezani na omrežje inverterji morajo biti povezani z omrežjem, da bi lahko izhodni izmenični tok prenašali v omrežje.


  • Normalno delovanje omrežja: povezani na omrežje inverterji lahko delujejo le, ko omrežje deluje normalno. Če pride do odpada omrežja ali odpiranja strujnega kruga, bo inverter ustavil delovanje in prešel v čakanje, dokler omrežje ne bo vrnilo normalnega stanja.


  • Frekvenca in napetost omrežja: povezani na omrežje inverterji morajo zaznati frekvenco in napetost omrežja ter zagotoviti, da izhodni izmenični tok s tem ustreza. Če frekvenca ali napetost omrežja preseže prednastavljeno območje, bo inverter ustavil delovanje.



Načini delovanja


  • Normalno delovanje: Ko omrežje deluje normalno, inverter pretvori enosmerni tok, ki ga generira fotovoltaični panel ali vetrna turbin, v izmenični tok in ga prenaša v omrežje.


  • Zaščita pred napakami: Ko omrežje ima težave (na primer visoko ali nizko napetost, odstopanje frekvence itd.), inverter samodejno odreže od omrežja, da zaščiti opremo in osebje.


  • Zaznavanje otoka: povezani na omrežje inverterji morajo imeti sposobnost za zaznavanje stanja omrežja, in ko omrežje odpade, mora inverter v določenem času ustaviti oskrbovanje omrežja z energijo.



Razlike s samostojnimi inverterji


V nasprotju s povezanimi na omrežje inverterji so samostojni inverterji, ki so zasnovani za neodvisno delovanje in ne odvisijo od prisotnosti omrežja. Samostojni inverterji so pogosto uporabljeni skupaj s shrambnimi napravami, kot so baterije, da zagotovijo stabilno oskrbo z energijo, tudi kadar omrežja ni.


Uporabni scenariji


Povezani na omrežje inverterji so široko uporabljeni v projektih obnovljive energije, kot so fotovoltaični sistemi in sistemi vetrne energije, zlasti v distribuirani proizvodnji in mikromrežah, kot so fotovoltaični sistemi na strehah domov in komercialnih zgradb.


Sklepi


Povezani na omrežje inverterji potrebujejo omrežje, da bi pravilno delovali, ker so odvisni od referenčnih signalov frekvence in faze, ki jih omrežje zagotavlja, in morajo biti sinhronizirani z omrežjem, da bi prenašali energijo v omrežje. Poleg tega morajo povezani na omrežje inverterji imeti tudi zaščito pred otokom, da se zagotovi hiter odrez v primeru odpada omrežja.


Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Vzrok za plazanje v motorju s kletno konstrukcijo
Vzrok za plazanje v motorju s kletno konstrukcijo
Kripanje v motorjih s kletno konstrukcijo se nanaša na pojav, pri katerem se rotor začne vrteti, čeprav motor ne prejme dovolj napetosti, da bi se popolnoma zagnal ali ohranil vrtenje. To se lahko zgodi pod določenimi pogoji, še posebej, ko je prisotna ostanka magnetizma ali ko motor podvržemo zunanjim silam, ki ga povzročajo malenkostno vrtenje. Tukaj so glavni vzroki kripanja v motorjih s kletno konstrukcijo:Ostanki magnetizma Magnetna polja: Čeprav je oskrba z energijo prekinjena, lahko v sta
Encyclopedia
09/25/2024
Izberite, kateri vod prejeti za električne povezave med hišami
Izberite, kateri vod prejeti za električne povezave med hišami
Vrsta žice, uporabljena za električne povezave med dvema stavbama ali hišama, na primer v situaciji, kjer je potrebno deliti ali distribuirati energijo, običajno odvisna je od več dejavnikov, vključno s razdaljo med stavbami, zahtevami po obremenitvi (tok), ravni napetosti in okoljskimi pogoji. Tukaj so nekatere običajne vrste žic in kabljev, ki bi jih lahko uporabili:Aluminijska žicaAluminijska žica se pogosto uporablja za povrsinske električne vodove zaradi svoje lahkote in dobre vodljivosti.
Encyclopedia
09/25/2024
Nalaganje baterije z uporabo pretvornika AC
Nalaganje baterije z uporabo pretvornika AC
Postopek polnjenja baterije z uporabo strunog adapterja je naslednjiPovezava napraveVstavite strunog adapter v električno utičnico in poskrbite, da je povezava trdno in stabilno. V tem trenutku strunog adapter začne pridobivati AC energijo iz omrežja.Povežite izhod strunog adapterja s napravo, ki jo je potrebno polniti, običajno preko specifičnega polnilnega vmesnika ali podatkovnega kabela.Delovanje strunog adapterjaPretvorba vhodne AC energijeCirkvit v notranjosti strunog adapterja najprej pra
Encyclopedia
09/25/2024
Delovanje električnega kroga enosmernega vključevalnika
Delovanje električnega kroga enosmernega vključevalnika
Enosmerna klepetnica je najbolj osnovna vrsta klepetnice, ki ima samo en vnos (često imenovan "običajno vklopljeno" ali "običajno izklopljeno" stanje) in en izhod. Delovanje enosmernih klepetnic je relativno preprosto, vendar imajo širok spekter uporab v različnih električnih in elektronskih napravah. Nadalje se podroben opis principa delovanja enosmernih klepetnic:Osnovna struktura enosmernih klepetnicEnosmerna klepetnica običajno sestoji iz naslednjih delov: Kontakti: Metalni del, ki se uporab
Encyclopedia
09/24/2024
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja