English
Français
日本語
Deutsch
한국어
русский
Español
Português
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик A solar ອິນເວີເຕີ inductorແມ່ນຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບແມ່ເຫຼັກທີ່ສໍາຄັນພາຍໃນລະບົບ inverter photovoltaic (PV). ມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິພາບການແປງ, ການບິດເບືອນປະສົມກົມກຽວ, ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ. ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພະລັງງານທົດແທນທີ່ທັນສະໄຫມ, ບ່ອນທີ່ມາດຕະຖານປະສິດທິພາບແມ່ນເຂັ້ມງວດ, ການເລືອກການອອກແບບ inductor ທີ່ຖືກຕ້ອງສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໂດຍລວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຄູ່ມືລະອຽດນີ້ຄົ້ນຄວ້າວິທີການ inductors inverter ແສງຕາເວັນເຮັດວຽກ, ວ່າເປັນຫຍັງພວກມັນສໍາຄັນໃນສະພາບແວດລ້ອມການສະຫຼັບຄວາມຖີ່ສູງ, ວິທີການວັດສະດຸແລະການອອກແບບຜົນກະທົບປະສິດທິພາບ, ແລະວິທີການຜູ້ຜະລິດເຊັ່ນ:JASNສະຫນອງການແກ້ໄຂແມ່ເຫຼັກທີ່ກ້າວຫນ້າສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແສງຕາເວັນທີ່ຕ້ອງການ.
inductor ແສງຕາເວັນ inverter ເປັນອົງປະກອບແມ່ເຫຼັກ passive ອອກແບບມາເພື່ອເກັບຮັກສາພະລັງງານໄຟຟ້າໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແລະປ່ອຍມັນໃນລັກສະນະຄວບຄຸມໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານສະຫຼັບ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນ DC-DC boost converters ແລະ DC-AC inverter ຂັ້ນຕອນພາຍໃນລະບົບ photovoltaic.
ໃນຄໍາສັບທີ່ງ່າຍດາຍ, inductor smooths ການໄຫຼຂອງປະຈຸບັນ, ສະກັດກັ້ນ ripple, ແລະຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງໄຟຟ້າ (EMI). ຖ້າບໍ່ມີມັນ, ເຄື່ອງປ່ຽນແສງຕາເວັນຈະປະສົບກັບຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ສະຖຽນ, ຄວາມກົມກຽວຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະການສູນເສຍປະສິດທິພາບ.
ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງແສງແດດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າແຮງດັນແລະປະຈຸບັນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເຄື່ອງ inverter ຕ້ອງປ່ຽນພະລັງງານ DC ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ເປັນຜົນຜະລິດ AC ທີ່ຫມັ້ນຄົງທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບມາດຕະຖານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ຕົວ inductor ແສງຕາເວັນ inverter ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນ:
ໃນຂະນະທີ່ການຮັບຮອງເອົາການທົດແທນທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ, ອົງປະກອບແມ່ເຫຼັກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງແມ່ນບໍ່ມີທາງເລືອກອີກຕໍ່ໄປ - ພວກມັນຖືກບັງຄັບສໍາລັບການອອກແບບ inverter ແສງຕາເວັນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ.
ໃນ topology PV inverter ປົກກະຕິ, inductor ດໍາເນີນການພາຍໃນວົງຈອນສະຫຼັບຄວາມຖີ່ສູງ. ເມື່ອສະວິດໄຟເປີດ, ພະລັງງານຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນແກນແມ່ເຫຼັກ. ເມື່ອສະຫຼັບປິດ, ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ຈະໂອນໄປສູ່ການໂຫຼດ.
ສູດການເກັບຮັກສາພະລັງງານ:
E = 1/2 × L × I²
ບ່ອນທີ່:
ຂະບວນການເກັບຮັກສາແລະການປ່ອຍຕົວແບບຮອບວຽນນີ້ເຮັດໃຫ້ລະບຽບການແຮງດັນແລະການສະກັດກັ້ນ ripple, ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການແປງ DC-AC ທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
| ພາລາມິເຕີ | ລາຍລະອຽດ | ຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດ |
|---|---|---|
| inductance (µH/mH) | ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານ | Ripple ການຄວບຄຸມປະຈຸບັນ |
| ປະຈຸບັນການອີ່ມຕົວ | ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດກ່ອນການອີ່ມຕົວຂອງຫຼັກ | ປ້ອງກັນການຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບ |
| DC Resistance (DCR) | ຄວາມຕ້ານທານຂອງ winding ພາຍໃນ | ຜົນກະທົບຕໍ່ການສູນເສຍທອງແດງ |
| ວັດສະດຸຫຼັກ | Ferrite, ທາດເຫຼັກຜົງ, Nanocrystalline | ກໍານົດການສູນເສຍຫຼັກ |
| ຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນການ | ການປ່ຽນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຄວາມຖີ່ | ການເພີ່ມປະສິດທິພາບປະສິດທິພາບ |
ການຄັດເລືອກວັດສະດຸຫຼັກມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ການປະຕິບັດໃນ inductors inverter ແສງຕາເວັນ.
ຜູ້ຜະລິດຂັ້ນສູງເຊັ່ນJASNສຸມໃສ່ການອອກແບບແມ່ເຫຼັກທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທັງທອງແດງແລະຫຼັກ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບ inverter ເກີນ 98%.
ເຄື່ອງປ່ຽນແສງຕາເວັນມັກຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມກາງແຈ້ງທີ່ຮຸນແຮງ. ອຸນຫະພູມສູງເລັ່ງການເຊື່ອມໂຊມຂອງ insulation ແລະຫຼຸດຜ່ອນອາຍຸການ.
ຍຸດທະສາດຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບລວມມີ:
ການອອກແບບຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການດໍາເນີນງານ 10-20 ປີ, ກົງກັບອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໂມດູນ PV.
inductors ແສງຕາເວັນ inverter ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ:
ຕົວເລືອກການປັບແຕ່ງອາດຈະປະກອບມີ:
ຄູ່ມືການຄັດເລືອກຂັ້ນຕອນທີ:
ການເຮັດວຽກກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແກ້ໄຂສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ມີປະສົບການຮັບປະກັນການລວມການອອກແບບທີ່ດີທີ່ສຸດ.
| ທ້າທາຍ | ສາເຫດ | ການແກ້ໄຂ |
|---|---|---|
| ການອີ່ມຕົວຫຼັກ | ປະຈຸບັນຕໍ່າກວ່າ | ເພີ່ມຄວາມອີ່ມຕົວຂອງຂອບປະຈຸບັນ |
| ອຸນຫະພູມສູງ | ການສູນເສຍທອງແດງຫຼາຍເກີນໄປ | ການອອກແບບ DCR ຕ່ໍາ |
| ບັນຫາ EMI | ກະແສລົມແຮງສູງ | ເພີ່ມປະສິດທິພາບມູນຄ່າ inductance |
| ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ | ການສູນເສຍຫຼັກສູງ | ເລືອກວັດສະດຸຫຼັກທີ່ມີການສູນເສຍຕ່ໍາ |
ການອີ່ມຕົວເຮັດໃຫ້ inductance ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ນໍາໄປສູ່ການເກີດຮວງຕັ້ງແຈບໃນປະຈຸບັນ, overheating, ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ inverter ທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ບໍ່ແນະນໍາ. inductors inverter ແສງຕາເວັນຕ້ອງຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າສູງ, ຄວາມຖີ່ສູງ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ.
inductance ສູງຂຶ້ນຫຼຸດຜ່ອນກະແສ ripple ແຕ່ເພີ່ມຂະຫນາດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຍອດເງິນທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຕ້ອງການ.
ການອອກແບບສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ເຫມາະສົມສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບ inverter ໂດຍລວມໂດຍ 1-3%, ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນລະດັບຜົນປະໂຫຍດ.
ເຄື່ອງ inductor ແສງຕາເວັນແມ່ນຫຼາຍກ່ວາອົງປະກອບ passive - ມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ກໍານົດປະສິດທິພາບໃນລະບົບ photovoltaic ທີ່ທັນສະໄຫມ. ຈາກປະສິດທິພາບແລະການສະກັດກັ້ນ ripple ກັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຄວາມຮ້ອນແລະການປະຕິບັດຕາມຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ການອອກແບບຂອງມັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງລະບົບໂດຍກົງ.
ຮ່ວມມືກັບຜູ້ຜະລິດທີ່ມີປະສົບການເຊັ່ນJASNຮັບປະກັນວິສະວະກໍາທີ່ຖືກຕ້ອງ, ອຸປະກອນແມ່ເຫຼັກທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະການແກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ inverter ຂອງທ່ານ.
ຖ້າທ່ານ ກຳ ລັງອອກແບບເຄື່ອງປ່ຽນແສງຕາເວັນລຸ້ນຕໍ່ໄປແລະຕ້ອງການສ່ວນປະກອບສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ,ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາມື້ນີ້ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການຂອງທ່ານແລະຄົ້ນພົບວ່າ inductors inverter ແສງອາທິດຂັ້ນສູງສາມາດຍົກສູງປະສິດທິພາບລະບົບຂອງທ່ານ.