当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]光伏太阳能逆变器是连接太阳能光伏电池板和电网之间的电力电子设备,主要功能是将太阳能电池板产生的直流电(DC)通过功率模块转换成可以并网的交流电(AC)。

光伏太阳能逆变器是连接太阳能光伏电池板和电网之间的电力电子设备,主要功能是将太阳能电池板产生的直流电(DC)通过功率模块转换成可以并网的交流电(AC)。它是太阳能光伏发电系统中的“心脏”,扮演着至关重要的角色。

光伏太阳能逆变器的工作原理主要基于逆变电路,该电路通过电力电子开关的导通与关断,完成直流电到交流电的转换。逆变器还需要具备多种保护功能,如输入直流极性接反保护、交流输出短路保护、过热、过载保护等,以确保系统的安全和稳定运行。

根据应用场所的不同,光伏太阳能逆变器可以分为集中式逆变器、组串式逆变器和微型逆变器等。集中式逆变器适用于大型光伏电站,可以将多个光伏组件产生的直流电集中转换成交流电,然后并入电网。组串式逆变器则适用于中小型光伏电站,可以将每个光伏组件产生的直流电分别转换成交流电,然后并入电网。微型逆变器则适用于家庭光伏系统,可以直接将家庭光伏组件产生的直流电转换成交流电,为家庭用电提供电力。

光伏太阳能逆变器的性能直接影响到太阳能光伏发电系统的发电效率和稳定性。高效率的逆变器可以最大限度地利用太阳能电池板产生的电能,提高系统的发电效率;而可靠的逆变器则可以确保系统的稳定运行,减少故障和维修的频率。因此,在选择光伏太阳能逆变器时,需要综合考虑其效率、可靠性、适应性和价格等因素。

接下来小编给大家分享一些光伏太阳能逆变器电路图,以及简单分析它们的工作原理。

1、光伏太阳能逆变器电路图(1)

如今,太阳能发电已十分普遍。因此,当我们想到太阳能时,我们会想到布置在屋顶上的面板。这些面板将太阳光转化为电能,然后发送到家里的各种设备。它可能看起来很简单,但它涉及的不仅仅是一些面板和房屋的免费电力。它需要各种基本组件,包括逆变器。因此,在本教程中,我们将制作光伏太阳能逆变器电路图。


光伏太阳能逆变器电路图及其工作原理分析

CD4047IC集成电路在该太阳能逆变器电路中连接并设置为非稳态多谐振荡器。当 SPST 开关打开时,电路开始振荡。 X1 变压器的次级绕组由输出 Q 和 Q 驱动,直接馈入开关电源 Mosfet IRF540。这里,电流流动发生在特定的持续时间内,但不是在特定的时间段内发生。结果,初级绕组线圈和可变电磁体感应电动势产生交流电输出。输出电压和频率随绕组数量和开关频率而变化。

2、光伏太阳能逆变器电路图(3)

逆变器电路从电源电池提供交流电输出(AC),但电池需要提供恒定的直流电源来充电。交流输入电源必须提供这些电路,因此只能从该电路访问交流输出。


光伏太阳能逆变器电路图及其工作原理分析

当没有交流电源插座时,我们无法给逆变器电池充电并获得高压输出。在本文中,光伏太阳能逆变器电路配备了易于访问的组件,让我们无需外部交流电源插座即可为逆变器电池充电。它可以用作手持式逆变器。

这里使用单稳态/非稳态多谐振荡器IC CD4047来产生开关脉冲。该 IC 工作功耗低,采用 14 引脚双列直插式封装。在引脚 13 处,引脚 10 处的振荡的 1/2 作为 Q,引脚 11 处的振荡作为 Q',提供最大振荡输出 F。每个输出引脚的占空比为 50%。

3、光伏太阳能逆变器电路图(3)

在本教程中,我们将制作一个“光伏太阳能逆变器电路”。如果您正在考虑为什么使用太阳能逆变器而不是普通的电动逆变器,那么这是因为太阳能逆变器。它使用的太阳能资源丰富、清洁、无污染。由于太阳能一直有助于减少全球变暖和温室效应。使用太阳能还有助于省钱,许多人已经开始使用太阳能设备。太阳能逆变器与普通电力逆变器类似,但使用太阳的能量(太阳能)。

它有助于借助太阳能将直流电转换为交流电。直接电源是一种在电路内部沿一个方向运行的电源,在无电时有助于提供电流。当没有交流电源插座时,我们无法给逆变器电池充电并获得高压输出。在这里,我们设计了一种基于光伏太阳能的逆变器电路,其元件易于获得,可以封装为手持式逆变器。在该电路中,12 伏/20 瓦太阳能电池板用于获得输入偏置,当暴露在开放的阳光下时,它在 1600 mA 时提供 12 伏的峰值。


光伏太阳能逆变器电路图及其工作原理分析

现在CD4047 IC已连接并配置为非稳态多谐振荡器,当我们打开SPST开关时,该电路开始振荡。这里输出Q和Q'直接馈入开关功率MOSFET IRF540,并驱动X1变压器次级绕组。电流流动发生在特定的持续时间内,并且不持续特定的持续时间。于是感应出变化的电磁铁,初级绕组线圈产生电动势,从而得到交流电输出。输出电压/频率会根据绕组数量和开关频率而变化。

4、光伏太阳能逆变器电路图(4)

逆变电路从电池电源提供交流电(AC)输出,但电池需要恒定的直流电源才能充电,因此每个逆变电路都包含整流器和电池充电器部分。我们需要向这些电路提供交流输入电源,然后才能从逆变电路获得交流输出。

当没有交流电源插座时,我们无法给逆变器电池充电并获得高压输出。在本文中,基于光伏太阳能的逆变器电路提供了易于获得的组件,它可以帮助我们在没有外部交流电源插座的情况下为逆变器电池充电。可封装为手持式逆变器

这里使用单稳态/非稳态多谐振荡器IC CD4047 来产生开关脉冲,该 IC 工作在低功耗状态,并采用 14 引脚双列直插式封装。它在引脚 13 处提供完整的振荡输出 F,在引脚 10 处提供振荡的 1/2 作为 Q,在引脚 11 处作为 Q'。每个输出引脚提供 50% 的占空比。


光伏太阳能逆变器电路图及其工作原理分析

CD4047 IC 连接并配置为非稳态多谐振荡器,当我们打开 SPST 开关时,该电路开始振荡。输出 Q 和 Q' 直接馈入开关功率 MOSFET IRF540 并驱动 X1 变压器次级绕组,此处电流发生特定持续时间而不是特定持续时间。因此,改变电磁体感应和初级绕组线圈会产生电动势,因此我们得到交流电输出。取决于绕组的数量和开关频率,输出电压/频率会发生变化。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

频繁的减载或断电可能会破坏你的互联网,小型直流电器,甚至是基本的微型逆变器设置。手动切换到电池供电是不方便的,并且会由于突然断电而损坏敏感的电子设备。

关键字: 逆变器 ESP8266 继电器

在电动汽车(EV)领域,牵引逆变器作为关键组件之一,扮演着至关重要的角色。它不仅影响电动汽车的驱动性能和效率,还直接关联到整车的安全性和耐用性。本文将详细介绍在选择电动汽车牵引逆变器时需要考量的多个方面,包括其保护机制与...

关键字: 逆变器 电动汽车 驱动

这些通过AEC-Q101认证的器件可为汽车应用节省占板空间并提供高稳定性

关键字: 逆变器 电池管理系统 充电器

这种直插型电感器采用变线绕阻,铁粉合金磁芯技术,可实现低直流电阻(DCR),从而减少功耗,并提高效率

关键字: 电感器 逆变器 车载充电器

安森美EliteSiC 技术使车辆的续航里程超越同级别车型

关键字: 电动SUV 电动汽车 逆变器

在汽车技术飞速发展的当下,尤其是油电混合车和电动车领域,逆变器驱动技术已成为汽车系统的关键组成部分。从空调机、加热系统等低功率应用,到驱动和再生制动系统等高功率应用,逆变器都发挥着不可或缺的作用。其核心功能是将相对较低的...

关键字: 逆变器 驱动技术 电动机
关闭