Kiến thức

Phân tích và ứng dụng các thành phần của hệ thống phát điện quang điện nối lưới

Nov 07, 2022Để lại lời nhắn

Hệ thống phát điện nối lưới quang điện là một quá trình thực hiện cung cấp điện bằng pin mặt trời và bộ biến tần nối lưới. Hệ thống phát điện hòa lưới bằng quang điện được sử dụng rộng rãi trong đời sống hiện nay. Năng lượng ánh sáng của hệ thống phát điện nối lưới bằng quang năng được biến đổi thành năng lượng điện. Các ưu điểm và chức năng khác nhau được hỗ trợ và nghiên cứu bởi các chuyên gia và chính phủ quốc gia. Hướng nghiên cứu của chúng tôi cũng xoay quanh Biến tần gắn lưới và tế bào quang điện. Thiết bị của họ cũng đã rất phổ biến trên thị trường, và bây giờ các sản phẩm năng lượng mặt trời đã được phổ biến đến người dùng hộ gia đình, vì vậy họ đã giải thích một số khái niệm và nguyên lý cơ bản.


1. Hệ thống phát điện nối lưới quang điện


1. Hệ thống phát điện nối lưới bằng quang điện là dòng điện một chiều do các sản phẩm năng lượng mặt trời tạo ra được biến đổi thành dòng điện xoay chiều bằng bộ biến tần nối lưới sau đó đấu trực tiếp vào lưới điện công cộng. Nói một cách đơn giản, nó được chuyển hóa từ năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện để người dùng sử dụng.


Bởi vì năng lượng điện có thể được đưa trực tiếp vào lưới điện, hệ thống không phụ thuộc PV hiện có trong tất cả các pin sẽ được thay thế bằng hệ thống nối lưới, do đó không cần lắp đặt pin, do đó có thể giảm chi phí. Tuy nhiên, bộ biến tần nối lưới theo yêu cầu của hệ thống phải đảm bảo nguồn điện đáp ứng được tần số, tần số và các hiệu suất khác của lưới điện.


Thuận lợi:


(1) Việc sử dụng không gây ô nhiễm, sản xuất điện từ năng lượng mặt trời tái tạo cũng có thể nhanh chóng giảm không tái tạo. Việc tiêu thụ năng lượng có hạn, phát thải khí nhà kính, khí ô nhiễm vào buổi trưa trong quá trình sử dụng, hài hòa với môi trường sinh thái là thúc đẩy phát triển PTBV!


(2) Năng lượng điện tạo ra được đưa trực tiếp vào lưới điện thông qua bộ biến tần, tiết kiệm pin, có thể giảm đầu tư xây dựng từ 35% đến 45% so với hệ thống quang điện độc lập, giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất. Nó cũng có thể tháo pin để tránh ô nhiễm thứ cấp cho pin, đồng thời có thể tăng tuổi thọ và thời gian sử dụng bình thường của hệ thống.


(3) Hệ thống phát điện tích hợp trong tòa nhà quang điện, do đầu tư nhỏ, xây dựng nhanh, diện tích nhỏ, hàm lượng công nghệ cao trong tòa nhà và các điểm bán hàng trong tòa nhà được nâng cao


(4) Xây dựng phân tán, xây dựng tập trung ở nhiều nơi, thuận tiện cho việc đi vào lưới điện, không chỉ tăng khả năng phòng thủ của hệ thống, chống chịu thiên tai mà còn có tác dụng cân bằng phụ tải của hệ thống điện và giảm tổn thất đường truyền.


(5) Nó có thể đóng vai trò điều chỉnh đỉnh. Hệ thống quang điện mặt trời nối lưới là đối tượng trọng điểm và dự án được hỗ trợ của nhiều nước phát triển. Đó là xu hướng phát triển chính của hệ thống phát điện bằng năng lượng mặt trời. Dung lượng thị trường lớn, dư địa phát triển còn lớn.


2. Biến tần nối lưới


Có các loại biến tần nối lưới sau:


(1) Biến tần tập trung


(2) Biến tần chuỗi


(3) Biến tần thành phần


Nếu các mạch chính của các biến tần trên được thực hiện bằng các mạch điều khiển thì ta có thể chia chúng thành hai phương pháp điều khiển là sóng vuông và sóng sin.


Bộ nghịch lưu đầu ra sóng vuông: Hầu hết các bộ biến tần đầu ra sóng vuông sử dụng mạch tích hợp điều chế độ rộng xung, chẳng hạn như TL494. Thực tế cho thấy rằng việc sử dụng mạch tích hợp SG3525 để lấy FET công suất làm phần tử công suất chuyển đổi có thể đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ hiệu suất cực cao của biến tần, vì SG3525 rất hiệu quả trong việc điều khiển FET công suất và có nguồn tham chiếu bên trong và bộ khuếch đại hoạt động. Và chức năng bảo vệ dưới điện áp, tất cả các mạch ngoại vi tương đối cũng rất đơn giản.


Biến tần với đầu ra sóng sin: Sơ đồ của bộ nghịch lưu sóng sin, có sự khác biệt giữa đầu ra sóng vuông và đầu ra sóng sin. Biến tần với đầu ra sóng vuông có hiệu suất cao, nhưng nó không phù hợp với các thiết bị điện được thiết kế để cung cấp điện bằng sóng sin. Người ta nói rằng dùng luôn không yên. Mặc dù có thể áp dụng cho nhiều thiết bị điện, nhưng một số thiết bị điện không phù hợp, hoặc các chỉ số của thiết bị điện sẽ thay đổi. Biến tần có đầu ra sóng sin không có nhược điểm này, nhưng nó có hiệu suất thấp. sự thiếu sót.


Nguyên lý của bộ nghịch lưu hòa lưới: Ta biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều, đó là chỉnh lưu. Quá trình mạch hoàn thành chức năng chỉnh lưu này được gọi là mạch chỉnh lưu. Quá trình hiện thực hóa toàn bộ thiết bị mạch chỉnh lưu trở thành bộ chỉnh lưu. So với nó, dòng điện có thể biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều là dòng điện ngược. Mạch hoàn thành toàn bộ chức năng dòng điện ngược được gọi là mạch nghịch lưu. Quá trình hiện thực hóa toàn bộ thiết bị biến tần được gọi là biến tần.


Hàm số:


một. Công tắc tự động: Theo công việc và thời gian nghỉ ngơi của mặt trời, chức năng của máy chuyển đổi tự động được thực hiện.


b. Kiểm soát theo dõi điểm công suất tối đa: Khi nhiệt độ bề mặt của mô-đun quang điện và nhiệt độ của bức xạ mặt trời thay đổi, điện áp và dòng điện do mô-đun quang điện tạo ra cũng thay đổi và nó có thể theo dõi những thay đổi này để đảm bảo sản lượng điện tối đa.


c. Ngăn chặn hiệu ứng đảo: Phát hiện thụ động có thể xác định xem hiệu ứng đảo có xảy ra hay không bằng cách phát hiện lưới điện, phát hiện chủ động hình thành phản hồi tích cực bằng cách chủ động đưa vào nhiễu biên độ nhỏ và sử dụng hiệu ứng tích lũy để suy luận xem có xảy ra đảo hay không. Thông qua sự kết hợp giữa phát hiện thụ động và phát hiện chủ động, tác động của hiệu ứng chống đảo có thể được kiểm soát.


d. Tự động điều chỉnh điện áp. Khi có quá nhiều dòng điện chạy ngược trở lại lưới điện, điện áp tại điểm truyền tải tăng lên do sự truyền tải điện năng ngược lại, có thể vượt quá phạm vi hoạt động của điện áp. Để duy trì hoạt động bình thường của lưới điện, bộ biến tần nối lưới phải có khả năng tự động ngăn điện áp tăng.


Lắp đặt: Nếu là biến tần tập trung, nếu có đồng hồ đo điện gần đó, hãy lắp đặt gần đồng hồ đo điện. Nếu điều kiện và môi trường tốt cũng có thể lắp đặt gần tủ đấu dây quang điện, điều này giúp giảm tổn thất đường dây và thiết bị rất nhiều. Biến tần trung tâm lớn thường được lắp trong hộp biến tần cùng với các thiết bị khác (như đồng hồ đo điện, cầu dao, v.v.). Ngày càng có nhiều bộ biến tần phân bố được lắp đặt trên mái nhà, nhưng các thí nghiệm đã phát hiện ra rằng cần có các biện pháp bảo vệ cho bộ biến tần để tránh ánh nắng trực tiếp và mưa. Khi chọn địa điểm lắp đặt, điều rất quan trọng là phải đáp ứng nhiệt độ, độ ẩm và các yêu cầu khác do nhà sản xuất biến tần khuyến nghị. Đồng thời, ảnh hưởng của tiếng ồn của biến tần đến môi trường xung quanh cũng cần được quan tâm.




Sử dụng năng lượng mặt trời hàng ngày trong cuộc sống


Năng lượng mặt trời có rất nhiều công dụng và chức năng trong cuộc sống. Nó là một loại năng lượng bức xạ, không ô nhiễm và không gây ô nhiễm.


1. Phát điện: tức là trực tiếp biến đổi quang năng thành điện năng, tích trữ năng lượng điện vào tụ điện để sử dụng khi cần thiết.


Chẳng hạn như đèn đường năng lượng mặt trời, đèn đường năng lượng mặt trời là loại đèn đường không cần nguồn điện và sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra điện năng. Đèn đường như vậy không cần nguồn điện hoặc dây dẫn, tương đối tiết kiệm và có thể sử dụng bình thường miễn là có ánh nắng mặt trời tương đối nhiều, vì sản phẩm này được công chúng quan tâm và ưa chuộng, chưa kể chúng không gây ô nhiễm môi trường. môi trường, vì vậy Đây có thể trở thành một sản phẩm xanh, đèn đường năng lượng mặt trời có thể được sử dụng trong công viên, thị trấn, bãi cỏ. Nó cũng có thể được sử dụng ở những nơi có mật độ dân số nhỏ, giao thông đi lại không thuận tiện, kinh tế kém phát triển, thiếu nhiên liệu truyền thống, khó sử dụng năng lượng thông thường để tạo ra điện, nhưng nguồn năng lượng mặt trời rất dồi dào để giải quyết vấn đề chiếu sáng gia đình của người dân ở những vùng đất đó.


2. Nhiệt năng: tức là nhiệt năng mà quang năng chuyển hóa thành nước, ví dụ: máy nước nóng năng lượng mặt trời.


Năng lượng mặt trời được sử dụng để làm nóng nước cách đây rất lâu, và hiện nay có hàng triệu công trình lắp đặt năng lượng mặt trời trên khắp thế giới. Các thành phần chính của hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời bao gồm ba phần: bộ thu, thiết bị lưu trữ và đường ống tuần hoàn. Nó chủ yếu bao gồm chu trình thu nhiệt kiểm soát chênh lệch nhiệt độ và hệ thống lưu thông đường ống sưởi sàn. Các dự án nước nóng năng lượng mặt trời ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các khu dân cư, biệt thự, khách sạn, điểm du lịch, khu khoa học công nghệ, bệnh viện, trường học, nhà máy công nghiệp, khu trồng trọt, chăn nuôi và các lĩnh vực chính khác.


Những thứ khác, chẳng hạn như năng lượng điện có thể được chuyển đổi thành năng lượng cơ học khác nhau, năng lượng nhiệt có thể được chuyển đổi thành năng lượng điện và năng lượng điện cũng có thể được chuyển đổi thành nhiệt năng.


Gửi yêu cầu