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


Ինչ առավելություններ ունեն բաժանված կոյլով ձեռնարկիները ցանցակցական ֆոտովոլտային էլեկտրակայաններում

Echo
դաշտ: Տրանսֆորմատորի վերլուծություն
China

Արայության էներգիան, որպես մշտակալ և վարդապահ էներգիայի աղբյուր, Չինաստանում աջակցվող հիմնական նոր էներգիաներից է: Նա ունի համարյա անսահման տեսական պահեստ (17000 միլիարդ տոննա ստանդարտ կառույցի համարժեք տարեկան) և հսկայական զարգացման պոտենցիալ: Ֆոտովոլտային էլեկտրական էներգիայի ստացմանը, որը առաջին հերթից գործում էր անկախ ցանցով հեռավոր տարածքներում, այժմ արագ է էволюционирует в направлении интеграции с зданиями и крупномасштабных пустынных проектов, подключенных к сети.

Այս հոդվածը տեսական վերլուծությունների և ճարտարապետական օրինակների միջոցով վերլուծում է կիսաբաժանված սպիտակ ձգողները ցանցային կապված ֆոտովոլտային էլեկտրական կայաններում:

1 Ցանցային կապված ֆոտովոլտային էլեկտրական կայանների հիմնական շղթայի հատկությունները

Ֆոտովոլտային էլեկտրական կայանների հիմնական շղթան ամենաշատը կապված է ինվերտորների компонացիայի հետ. բաշխված ինվերտորները համապատասխանում են կառուցուածություններին ինտեգրված 프로젝트에 적합하며, 집중형 인버터는 사막 광발전소에서 더 선호됩니다(균일한 조명 하에서 중앙 집중식 최대 전력점 추적(MPPT)을 통해 최적의 발전 효율성을 달성하기 위함입니다).

Սակայն, ավելի շատ շղթաներ կամ ավելի մեծ տոկոսային ինվերտորներ ոչ միշտ էլ արդյունավետ են՝ քանի որ պետք է հաշվի առնել կաբելային հեռավորությունը, լարման կորությունը և գումարային արդյունավետությունը: Այսպիսով, շղթաներից միավորման դասակներին և ինվերտորներին մինչև ֆոտովոլտային բլոկների մակերեսը որոշվում են ներդրում-վերադարձի գործակիցներով: Եկոմիկական օպտիմիզացիայի համար կենտրոնացված ինվերտորների տոկոսային տարողությունը ընդհանուր առմամբ 500 կՎ-630 կՎ է տարածվում:

Ցանցային կապված ֆոտովոլտային էլեկտրական կայանները գլխավորությամբ օգտագործում են երեք հիմնական շղթայի սխեման (տես նկ. 1): Միաշղթային սխեման (փոխակերպող ձգողներով) պարզ է, բայց պահանջում է շատ ձգողներ: Մեծ միավորի սխեման (փոխակերպող ձգողներով) գլխավոր նախագիծն է, որը արդյունավետորեն հավասարակշռում է գումարային արդյունավետությունը և արդյունավետությունը:

Այս հոդվածը քննարկում է կիսաբաժանված սպիտակ ձգողների օգտագործման առավելությունները ընդլայնված միավորի կապում: Սովորական կրկնակի սպիտակ ձգողներից տարբերով, կիսաբաժանված սպիտակ ձգողների յուրաքանչյուր փուլը կազմված է մեկ բարձր լարման սպիտակ և երկու ցածր լարման սպիտակներից: Ցածր լարման սպիտակները ունեն նույն լարումը և տարողությունը, բայց միմյանց միջև ունեն թույլ մագնիսական կապ, ինչպես ցուցադրված է նկ. 2-ում:

Այս ձգողը ընդհանուր ունի երեք գործառումային ռեժիմ. անցում, կես-անցում և կիսում: Երբ կիսաբաժանված սպիտակների մի քանի ճյուղերը զուգահեռ կապված են ընդհանուր ցածր լարման սպիտակի հետ բարձր լարման սպիտակի դեմ գործող, այդ կոչվում է անցում, և ձգողի կորությունը կոչվում է անցման կորություն X1 - 2: Երբ ցածր լարման կիսաբաժանված սպիտակի մի ճյուղը գործում է բարձր լարման սպիտակի դեմ, այդ կոչվում է կես-անցում, և կորությունը կոչվում է կես-անցման կորություն X1 - 2': Երբ կիսաբաժանված սպիտակի մի ճյուղը գործում է մյուս ճյուղի դեմ, այդ կոչվում է կիսում, և կորությունը կոչվում է կիսման կորություն X2 - 2'.

2 Կիսաբաժանված սպիտակ ձգողների առավելությունները

Որպեսզի հեշտ լինի քննարկումը, քննարկվում են ձգողների առաջարկվող տեխնիկական պարամետրերը սովորական կրկնակի սպիտակ ձգողների հետ քանակական համեմատության համար: Օրինակ, 2500 կՎԱ կիսաբաժանված սպիտակ ձգողը. 37 ± 2×2.5% / 0.36 կՎ / 0.36 կՎ, 50 Հց, կորության տոկոսը 6.5%, լրիվ անցման կորության տոկոսը 6.5%, կես-անցման կորության տոկոսը 11.7%, կիսման գործակիցը < 3.6%: Հաշվարկները տալիս են.

Լրիվ անցման կորություն. X1 - 2 = X1 + X2 // X2

Կես-անցման կորություն. X1 - 2' = X1 + X2   

Միավորային արժեքներ.

Բարձր լարման կողմի ճյուղի կորություն.

Ցածր լարման կողմի ճյուղի կորություն.

2.1 Կորոտում կորության հոսանքը

Նկ. 2-ում ցուցադրված է, որ կորության ժամանակ d1-ում կորության հոսանքը ունի երեք կոմպոնենտ. համակարգից (բարձր լարման կողմից, որը ունի չմեծացող պարբերական կոմպոնենտներ), ոչ ուղղակի ճյուղից I''p1, և ուղղակի ճյուղից I''p2: Ցածր լարման կողմի կորության դեմ կողմի համար իր հանգույցի հոսանքը հաշվի առնում է համակարգի և ոչ ուղղակի ճյուղի հոսանքների գումարը: Կիսաբաժանված սպիտակ ձգողների դեպքում.

Համակարգից առաջացած կորության հոսանք.

Ինվերտորային տարածված էներգիայի կորության հոսանքը նորմալ հոսանքի 2-4 անգամ է (տևումը 1.2-5 մս, 0.06-0.25 ցիկլ), և ոչ ուղղակի ճյուղի հոսանքը մոտ է 4 կԱ: Սովորական կրկնակի սպիտակ ձգողների համար (համեմատելու համար, ենթադրենք uk% = 6.5, նույնը կիսաբաժանված սպիտակ ձգողի լրիվ անցման կորության տոկոսին uk1 - 2%:

Միավորային կորությունը է.

Համակարգից առաջացած կորության հոսանքը է.

որը համարժեք է ոչ ուղղակի ճյուղի հոսանքի ավելացմանը: Դա հասկացություն է, որ կիսաբաժանված սպիտակ ձգողների օգտագործումը ընդլայնված միավորի կապում նշանակապես կրճատում է ցածր լարման կողմի ճյուղի հանգույցի հոսանքի հանգույցի տարողության պահանջը:

Ենթադրենք, որ զուգահեռ մոդուլների պարամետրերը լիովին նույնն են և ինվերտորների MPPT կառավարման պարամետրերը նույնն են: Այսպիսով, C1 = C2 = C, L1 = L2 = L, և յուրաքանչյուր ինվերտորի ինդուկտորի հոսանքը է.

从中可以看出,每个逆变器的电感电流由两部分组成:第一部分是负载电流,两个逆变器相同;第二部分是环流,与逆变器输出电压的幅值、相位和频率差异有关。

Ծառայողական այլակի մոդուլները ունեն ներքին և արտաքին դիմադրություններ: Երբ MPPT կառավարումը այդ դիմադրությունները հավասարեցնում է որոշ պահին, այլակի մոդուլն աշխատում է առավելագույն հզորության կետում: Օրինակ, նկ. 3-ում ցուցադրված է, որ Ինվերտոր 1-ի ակտիվ հզորությունը P1 և ռեակտիվ հզորությունը Q1 են.

2.3 Նորմալ ճյուղի լարման պահպանումը

Նկ. 2 և նկ. 3-ում ցուցադրված է, որ ֆոտովոլտային էլեկտրական կայանները ընդհանուր առմամբ օգտագործում են կենտրոնացված ինվերտոր-ձգող компонացիան, և ինվերտորի և ձգողի միջև կաբելային կարգավորումը նեղ է: Սովորական կրկնակի սպիտակ ձգողների դեպքում ոչ ուղղակի ճյուղի լարումը նվազում է զրո պոտենցիալին: Այս դեպքում ընդհանուր առմամբ օգտագործվում է ռելե պաշտպանությունը ոչ ուղղակի ճյուղի հանգույցի գործողության հետահանգումը դեպի հետ հաշվարկելու համար և կորության հեռացման տիրույթը նվազեցնելու համար: Սակայն այս մեթոդը կարող է չբավարարել ֆոտովոլտային էլեկտրական կայանների պաշտպանության պահանջներին: Եթե ուղղակի ճյուղի հեռացման ժամանակը գերազանցում է ինվերտորի ցածր լարման անցման կարողությունը, ոչ ուղղակի ճյուղը կարող է կոմպլեկտացնել ցանցից հեռացնելու, որը կավելացնի կորության տիրույթը ընդլայնելու ռիսկը:

Կիսաբաժանված սպիտակ ձգողների դեպքում, կիսման կորության գոյության պատճառով, համակարգից առաջացած կորության հոսանքը համարժեք է կիսաբաժանված սպիտակ ձգողի կես-անցման ռեժիմին: Ոչ ուղղակի ճյուղի ինվերտորից առաջացած կորության հոսանքը համարժեք է կիսաբաժանված սպիտակ ձգողի կիսման ռեժիմին: Կորության պահին ոչ ուղղակի ճյուղի ինվերտորի արտածման լարումը U''2 է

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff

Հաշվարկված

Ինչ է պինդ վիճակում գտնվող ձեռքաշարը: Ինչպե՞ս տարբերվում է այն מסורתային ձեռքաշարից:
Միացված Պինդ Տրանսֆորմատոր (SST)Միացված պինդ տրանսֆորմատորը (SST) էլեկտրական էներգիայի փոխակերպման սարք է, որը օգտագործում է ժամանակակից էլեկտրոնային հզորության տեխնոլոգիան և սեմիկոնդուկտորային սարքեր լարման փոխակերպման և էներգիայի փոխանցման համար:Հիմնական chiedifferences սովորական տրանսֆորմատորներից Բարձրացած աշխատանքային սկզբունքներ Սովորական տրանսֆորմատոր. Այն հիմնված է էլեկտրոմագնիսական ինդուկցիայի վրա: Լարման փոխակերպումը տեղի է ունենում առաջին և երկրորդական կոճերի միջև էլեկտրոմագնիսական
10/25/2025
3D կորի հիմնական ձեռագիրը. Էլեկտրաէներգիայի բաշխման ապագան
Բաշխման վերլուծիչների տեխնիկական պահանջները և զարգացման ուղղությունները 志强节能性能,特别是低空载损耗。 低噪音,特别是在空载运行时,以满足环保标准。 全密封设计,防止变压器油与外部空气接触,实现免维护运行。 在油箱内集成保护装置,实现小型化;减小变压器尺寸,便于现场安装。 具备多路低压输出电路的环网供电能力。 无外露带电部分,确保安全运行。 体积小、重量轻;运行可靠,维护和升级方便。 优异的防火、抗震和防灾性能,扩大应用范围。 强大的过载能力,满足其他设备故障时的应急供电需求。 进一步降低生产和销售成本,提高可负担性和市场接受度。Այս վերլուծության հիման վրա, եռաչափ (3D) պտուհավոր միավոր բաշխման վերլուծիչները ներկայացնում են 이상적인 개발 방향。目前,S13 和 SH15 非晶合金配电变压器等节能型号最能满足国内市场的需求。对于需要消防安全的安装场合,建议使用环氧树脂浇注干式配电变压器。Բաշխման վերլուծ
10/20/2025
Միջոցառումների հանգույցը OnTriggerEnter ֆունկցիայով Ստանդարտ և ឌիජիටල MV կողմի սպասարկիչներով
Օգտագործեք դիջիտալային միջին սպառողական սահմանափակիչներ և շղթակիրներ նվազեցնելու համար աշխատանքի դիմադրությունը«Աշխատանքի դիմադրություն» — այս բառը չէ այն բանը, որը ցանկանում է լսել ոչ մի հիմնական համակարգի վարչություն, հաاصة եթե այն չէ առաջացել առաջին հերթից: Հիմա, հաջորդական սերիայի միջին սպառողական (MV) շղթակիրների և սահմանափակիչների շնորհիվ, դուք կարող եք օգտագործել դիջիտալային լուծումներ աշխատանքի ժամանակահատվածի և համակարգի հավասարակշռության մաքսիմալացման համար:Արդի միջին սպառողական սահման
10/18/2025
Մի հոդված վակուումային կլապի կոնտակտային բաժանման stadie-ների հասկացման համար
Վակուումային շղթաբաժանիչի կոնտակտների դասակարգումը. Աղբյուրի սկզբնացում, աղբյուրի վերջացում և լարվածությունՄաս 1. Սկզբնական բացում (Աղբյուրի սկզբնացման փուլ, 0–3 մմ)Արդի տեսությունը հաստատում է, որ կոնտակտների սկզբնական բացման փուլը (0–3 մմ) կրիտիկական է վակուումային շղթաբաժանիչների հատումը կատարելու համար։ Կոնտակտների բացման սկզբում աղբյուրը միշտ անցնում է կոնցենտրացված ռեժիմից դիֆուզիայի ռեժիմ: Այս անցումը ավելի արագ է, ապա ավելի լավ է հատման կարգը։Երեք մեթոդներ կարող են արագացնել կոնցենտրացվա
10/16/2025
Հարցում
+86
Վտարել ֆայլը
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը