3kVA光伏逆变器启动逻辑功能
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光伏逆变器工作原理
光伏逆变器是一种将太阳能板输出的直流电(DC)转换为交流电(AC)的设备。
其内部的工作原理一般分为以下几个步骤:
首先,光伏逆变器通过接收来自太阳能板的电能,将其转换为一个稳定的直流电源。
这个直流电源的输出电压一般会相应地随着光照强度的变化而发生变化,并经过一个电源逆变的处理,确保输出的直流电源精准而稳定。
其次,再将这个直流电源的电能通过交直流转换器实现转换成为变化频率的交流电能。
这个频率的原则是根据电网的标准的电压和频率来确定的。
然后,之后通过内部的控制器,对这个频率进行进一步的调整,以实现对设备的精确控制。
其中,这个控制器可以根据需要调整不同的参数,以确保逆变器的运行更加稳定,并且将能够实现精细的保护功能。
最后,通过输出交流电源,将这个电能输出到家庭,商业和工业设备中去。
这个过程一般包含两个阶段:首先是将电能输出到电网上;其次是进行一些必要的调整,以确保电网中的其他电器设备更加稳定和安全。
总之,光伏逆变器的工作原理就在于将太阳能板输出的直流电转换为交流电,以实现通过输出这种交流电,来推动家庭,商业和工业设备的正常工作。
而其内部
的工作原理又主要是根据电子元件的运作所设计的,其具有优良的稳定性,能够有效地实现对电网的稳定和保护。
3KW光伏并网逆变器产品规格书关键词: (4)摘要: (4)1 概述 (4)1.1产品描述 (4)1.2编制依据 (4)2产品名称和型号 (4)2.1产品命名规则 (5)2.2产品附件 (5)2.3系统配置 (5)2.4选配件 (5)3环境要求 (5)3.1工作环境要求 (5)3.2储存环境要求 (6)3.3运输环境要求 (6)3.4咅B件运输环境要求 (7)3.5环境测试项目 (7)4整机尺寸与重量 (7)5噪音 (7)6电磁兼容(EMC) (7)6.1EMI 要求 (8)6.2EMS 要求 (8)7安规要求 (9)8防护等级 (10)9冷却方式 (10)10产品可靠性 (10)11防雷保护 (10)12技术规格 (11)12.1光伏逆变器系统基本技术规格 (11)12.2直流侧性能参数 (11)12.3交流侧性能参数 (12)13产品功能 (12)13.1整机逻辑功能 (12)13.2故障保护 (12)13.3 LCD显示功能 (13)14产品的安装、维护要求 (13)14.1出线方式 (13)14.2进出风口要求 (13)14.3安装和固定 (13)14.4维护要求 (14)15环保要求 (14)关键词:光伏逆变器 , 规格, 标准 ,要求摘要:本产品规格书描述了 3KW 光伏并网逆变器的产品型号定义、 使用环境技术、 技术指标及 功能、 结构尺寸、适用标准等方面的具体要求,用于指导产品的设计开发、 测试验收和后续 的批量生产制造。
1 概述 1.1 产品描述3KVA 光伏并网逆变器及其选配件主要用于太阳能光伏发电系统的系统配套,将光伏电池的直流电能转换为电网所需的交流电能,模块主要实现 MPPT 、BOOST 升压、全桥逆变、孤岛检测及相关保护等功能,以获得最佳发电质量和发电效率。
产品的基本组成包括:1. 输入侧:输入EMI 滤波器、输入DC 继电器(绝缘阻抗检测模块)、BOOS ■升压模块、 电解电容储能模块、母线放电模块;2. 输出侧:逆变模块、输出交流LC 滤波器、交流继电器、输出 EMI 滤波器、熔断器、漏电流检测模块;3. 其它:控制单板、辅助电源模块、通讯模块(RS232\RS485)、散热系统。
DHP11系列通信、电力专用逆变电源使用说明书河北先控电源设备有限公司目录一、产品介绍………………………………………………………………………………3页产品概述……………………………………………………………………………3页 原理框图……………………………………………………………………………4页 性能特点……………………………………………………………………………4页 技术参数……………………………………………………………………………5页 保护功能……………………………………………………………………………6页 工作方式……………………………………………………………………………6页二、安装操作………………………………………………………………………………6页接线…………………………………………………………………………………6页 安装…………………………………………………………………………………7页 操作说明……………………………………………………………………………7页 显示功能……………………………………………………………………………8页 告警功能……………………………………………………………………………8页三、安全防护………………………………………………………………………………9页1、绝缘电阻………………………………………………………………………9页2、绝缘强度………………………………………………………………………9页四、售后服务………………………………………………………………………………9页五、备品备件………………………………………………………………………………9页使用前请仔细阅读说明书!河北先控电源设备有限公司版权所有:河北先控电源设备有限公司, 2004.版权所有此文件内信息为私人所有,所有相关版权,专利,受法律保护的知识产权及一些特殊协议所有权拥有者为河北先控电源设备有限公司,未经河北先控电源设备有限公司明确的书面许可,不得私自发行或复制此文件或信息的整体或部分内容。
逆变器逻辑控制原理1. 逆变器的基本原理逆变器是一种将直流电能转换为交流电能的电力转换装置。
它通常由直流输入电源、逆变器电路和输出滤波电路组成。
逆变器的逻辑控制原理是通过控制逆变器电路中的开关器件(如晶体管、MOSFET等)的开关状态,实现直流电能向交流电能的转换。
逆变器的基本原理是利用开关器件的开关状态,将直流输入电压按照一定的规律切换成交流输出电压。
逆变器的输入电压通常是一个固定的直流电源,而输出电压则是一个可变的交流电压。
逆变器的输出电压可以是单相交流电,也可以是三相交流电。
2. 逆变器的控制方式逆变器的控制方式有两种:PWM控制和谐振控制。
2.1 PWM控制PWM(Pulse Width Modulation)控制是一种通过改变开关器件的开关频率和占空比来控制逆变器输出电压的方法。
PWM控制通过调节开关器件的开关频率和占空比,可以实现对输出电压的精确控制。
PWM控制的原理是将直流输入电压按照一定的频率进行开关,通过改变开关器件的开关占空比,可以控制输出电压的大小。
当开关器件处于导通状态时,直流输入电压通过逆变器电路输出;当开关器件处于关断状态时,逆变器电路断开,输出电压为0。
通过不断地调节开关器件的开关频率和占空比,可以实现对输出电压的精确控制。
2.2 谐振控制谐振控制是一种通过谐振电路来控制逆变器输出电压的方法。
谐振控制通过调节谐振电路的参数,可以实现对输出电压的调节。
谐振控制的原理是利用谐振电路的谐振频率与逆变器输出频率相匹配的特点,使得逆变器输出电压接近所需的频率。
通过调节谐振电路的参数,可以改变谐振频率,从而改变逆变器输出电压的频率。
谐振控制通常适用于输出频率较高的逆变器。
3. 逆变器的逻辑控制原理逆变器的逻辑控制原理是通过控制逆变器电路中的开关器件的开关状态,实现对输出电压的控制。
逆变器的逻辑控制通常由控制电路和开关驱动电路组成。
3.1 控制电路控制电路是逆变器的核心部分,它负责根据输入信号和控制策略生成控制信号,控制开关器件的开关状态。
标题:深度解读单相3-6kw光伏逆变器用户手册在光伏逆变器用户手册中,有关单相3-6kw光伏逆变器的详细操作说明及相关内容,是我们在使用这一设备时不可或缺的重要信息。
在本文中,我们将深度解读这一用户手册,探讨光伏逆变器的工作原理、操作方法、维护保养以及一些实用技巧,帮助您更全面、深入地了解这一设备。
一、光伏逆变器工作原理在用户手册中,首先介绍了光伏逆变器的工作原理。
光伏逆变器利用光能转化为直流电能,经过逆变器的处理,再转化为交流电能,供电给家用电器或并网输出。
在此部分中,用户手册详细讲解了光伏逆变器的组成结构、工作原理以及相关的电气知识,为用户提供了充分的知识储备。
二、操作方法在用户手册的操作方法部分,详细介绍了光伏逆变器的开机、关机、参数设置、故障排除等操作步骤,包括了文字说明和配图演示,方便用户快速上手。
用户手册还特别关注了安全用电知识和操作注意事项,提醒用户在使用逆变器时要注意电气安全,避免发生意外。
三、维护保养光伏逆变器的维护保养是确保设备长期稳定运行的重要环节。
用户手册中对于逆变器的日常维护、安全检查和定期保养等内容进行了详细的介绍,帮助用户了解如何保养设备,延长其使用寿命,减少故障发生的可能性。
四、实用技巧在用户手册的还介绍了一些光伏逆变器的实用技巧,例如如何根据天气条件调整逆变器的工作模式,如何进行数据监测和故障诊断等。
这些实用技巧的介绍,能够帮助用户更加灵活地使用光伏逆变器,发挥其最大功效。
个人观点与总结通过阅读光伏逆变器的用户手册,我对这一设备的工作原理、操作方法、维护保养和实用技巧有了更加深入的了解。
在实际使用中,我发现用户手册中所述的操作方法和维护保养确实能够帮助我更好地管理和使用光伏逆变器,确保其稳定运行。
用户手册中还融入了一些实用技巧,使我能够更加灵活地应对不同的情况,提高了设备的利用率和效益。
光伏逆变器的用户手册不仅在理论知识的传达上做得非常详尽,而且在实用技巧的介绍上也非常贴心。
HUNAN UNIVERSITY毕业论文论文题目屋顶太阳能并网发电系统的光伏逆变器设计学生姓名杨昶学生学号20100710421专业班级电气工程及其自动化1004班学院名称电气信息工程学院指导老师刘波峰学院院长王耀南2014 年5月21日目录摘要 (1)ABSTRACT (4)第1章绪论 (5)1.1 光伏发电背景及意义 (5)1.1.1能源利用现状 (5)1.1.2太阳能利用的主要形式 (6)1.1.3光伏发电技术的优势及前景 (6)1.2光伏发电技术研究现状 (7)1.2.1国外光伏发电技术研究现状 (7)1.2.2国内光伏发电技术研究现状 (7)1.3本课题主要内容 (8)第2章屋顶太阳能光伏并网发电系统设计及要求 (8)2.1光伏发电系统简介 (8)2.1.1光伏发电系统基本原理 (8)2.1.2光伏并网发电系统优点 (9)2.2光伏逆变器简介 (9)2.2.1逆变器分类 (9)2.2.2单级结构与两级结构的光伏逆变器 (10)2.3光伏逆变器的设计 (10)2.3.1逆变器设计要求 (10)2.3.2逆变器设计规格 (10)2.3.3主电路拓扑结构设计 (11)2.3.4主电路DC/AC拓扑结构设计 (14)第3章系统的硬件设计及软件设计 (17)3.1主电路参数设计 (17)3.1.1 功率器件选取 (17)3.1.2 DC/DC部分主电路设计 (19)3.1.3 DC/AC部分主电路设计 (20)3.2 驱动、采样电路设计 (21)3.2.1 IPM模块驱动电路 (21)3.2.2 直流侧电压采样电路设计 (21)3.2.3直流侧电流采样电路设计 (22)3.2.4 逆变器输出电压采样电路设计 (22)3.2.5逆变器输出电流采样电路设计 (23)3.2.6电网电压采样电路设计 (24)3.2.7过零捕获电路 (25)3.2.8死区生成电路 (25)3.3 系统软件设计 (26)3.3.1主程序流程图 (26)3.3.2中断子程序流程图 (27)3.3.3 孤岛故障检测程序 (28)第4章光伏并网发电系统的控制方法研究 (29)4.1逆变器并网控制方式与目标 (29)4.1.1 逆变器并网控制方法 (29)4.1.2 逆变器并网控制目标 (30)4.2逆变电路控制方式 (30)4.2.1 电压瞬时值单环反馈控制方式 (30)4.2.2 电流瞬时值单环反馈控制方式 (31)4.2.3 电压电流双环反馈控制方式 (33)4.3 孤岛效应简介 (34)4.3.1 孤岛效应及其危害 (34)4.3.2 孤岛效应检测策略 (34)第5章全文总结 (35)参考文献 (36)摘要在能源危机与环境污染等问题日益严重的今天,新能源的开发与利用越发受到重视,太阳能因为具有经济、清洁等优点而倍受青睐,太阳能光伏发电技术作为新能源利用形式之一也在快速发展。
光伏逆变器的工作原理
光伏逆变器是将光伏发电系统输出的直流电转换为交流电的设备。
其工作原理如下:
1. 光伏阵列发电:光照照射到光伏电池上,激发电子流动,产生直流电。
2. 直流电输入:光伏电池组的直流电输出,经过保险丝和DC
隔离开关,进入逆变器。
3. 光伏逆变器的控制:逆变器内部具有控制系统,监测光伏电池组的电流、电压和功率等信息,根据需求对逆变器进行控制。
4. 直流电-交流电转换:逆变器将直流电转换为交流电。
逆变
器内部的功率电子器件(如IGBT)将直流电输入变成高频交
流电。
然后经过滤波电路处理,得到稳定的交流电输出。
5. 网络连接:逆变器将转换后的交流电接入电网。
逆变器内部具有输出过压、过流、欠压等保护功能,以确保输出的交流电质量和稳定性。
通过逆变器转换后的交流电可以用于供电给家庭、工业、商业等电器设备使用,也可以反向输送到电网中,实现光伏发电系统的并网发电。
正弦波逆变器使用说明书型号:WI30-240版本:1.0泰州市伊太尔机电制造有限公司Taizhou Eastyle Mechanical & Electrical Manufacture Co., Ltd.安全注意事项1. 非常感谢您购买为民电源的逆变器,请在安装及使用本产品前仔细阅读使用说明书,并妥善保管。
2. 须有经验的技术人员进行安装操作,安装过程需严格按照本用户使用手册进行,确保该产品能够正常工作。
3. 本产品应避免长期接触腐蚀性气体和潮湿环境。
4. 切勿将本产品放置在潮湿、雨淋、暴晒、严重灰尘、震动、腐蚀及强烈电磁干扰的环境中。
5. 请勿打开本产品外壳自行维修。
目录一、产品概述 (1)二、完善的保护功能 (1)三、应用 (2)四、面板说明 (2)五、安装步骤及注意事项 (3)六、使用环境 (4)七、故障分析 (4)八、技术参数 (5)九、售后服务 (5)一、产品概述该离网型逆变器采用数字化智能控制,核心器件采用功能强大的单片机进行控制,使得外围电路结构简单,控制方式和控制策略灵活强大;功率器件则采用优质的进口器件,从而确保了逆变器优异的性能和稳定性。
该逆变器为正弦波逆变器,相对于方波或修正正弦波(阶梯波)逆变器具有更强的带负载效果和带负载能力。
设备可带感性负载和其它任何类型的通用交流负载,带冰箱、电视机和收音机等设备无干扰和噪音,且不会影响负载设备的性能和寿命。
同时,采用高效率的环形隔离变压器,使得整机逆变效率高,空载损耗低、波形失真小、价格低廉等优点。
二、完善的保护功能三、应用本逆变电源能够将蓄电池中存储的直流电能转变成交流电能,可以作为通信、邮电、交通、家庭等的备用电源;也可用作车、船载电能等。
四、面板说明1、指示灯前面板上的工作指示灯绿灯亮时,表示逆变器处于逆变工作状态。
2、液晶当逆变器处于工作状态时,液晶显示蓄电池电压、输出电压。
当逆变器处于故障状态时,液晶中将显示相应的状态参数,使用户能够直观了解逆变器的工作状态,并可以根据蓄电池的电压来调节使用负载的大小和时间。
输入启动功能: 方案一:
系统接上光伏阵列且光伏阵列输出电压大于等于110±5V ,辅助电源开始给CPU 供电, 系统开始工作。
工况1:当主CPU 检测到Vpv>=380V 时,前级BOOST 不工作,由后级逆变电路实现MPPT 和并网,此时母线电压由MPPT 决定。
工况1的控制框图如图1
图1
工况2:当主CPU 检测到120V<Vpv<370V 时,前级BOOST 电路实现MPPT 和升压,后级逆变电路实现稳母线电压和并网。
工况2前级BOOST 控制框图如图2,其中Gc(S)为PI 调节器,G1(S )为BOOST
电路Duty 与Vpv 传递函数。
后级逆变控制框图如图3,其中Uref 为母线电压给定值,Udc 为实测母线电压值。
图2
图3
方案一存在问题:
1. 后级逆变采用两种不同的控制方案,存在控制器切换问题。
2. Vpv 在370V~380V 之间时,可能存在能量损失。
方案二: 前级BOOST 电路在Vpv 小于370V 时完成BOOST 升压并将母线电压稳定在400V ,由后级逆变电路完成并网、锁相。
当Vpv 大于等于380V 时,BOOST 电路停止工作,同样由后级逆变电路完成并网、锁相。