Nyheter

Nyheter

ARBETSPRINCIPEN OCH FUNKTIONEN HOS OMVERKARE

2024-11-07

Likström (batteri, lagringsbatteri) omvandlas till AC (vanligtvis 220V, 50Hz sinusvåg). Den består av inverterbrygga, styrlogik och filterkrets. Används ofta i luftkonditionering, hemmabio, elektriska slipskivor, elektriska verktyg, symaskiner, DVD, VCD, datorer, TV-apparater, tvättmaskiner, spiskåpor, kylskåp, videobandspelare, massageapparater, fläktar, belysning, etc.

Hur växelriktaren fungerar

Växelriktaren är en DC till AC-transformator, vilket faktiskt är en process för spänningsinvertering med omvandlaren. Omvandlaren omvandlar växelspänningen från elnätet till en stabil 12V DC-utgång, medan växelriktaren omvandlar 12V DC-spänningen från adaptern till en högfrekvent högspänningsväxelström; båda delarna använder också en mer frekvent använd pulsbreddsmodulationsteknik (PWM). Dess kärndel är en PWM-integrerad styrenhet, adaptern använder UC3842 och växelriktaren använder TL5001-chip. Arbetsspänningsområdet för TL5001 är 3,6 ~ 40V, och den är utrustad med en felförstärkare, en regulator, en oscillator, en PWM-generator med dödzonskontroll, en lågspänningsskyddskrets och en kortslutningsskyddskrets.

Ingångsgränssnittsdel: Det finns 3 signaler i ingångsdelen, 12V DC-ingång VIN, arbetsaktiveringsspänning ENB och panelströmstyrsignal DIM. VIN tillhandahålls av adaptern, ENB-spänning tillhandahålls av MCU på moderkortet, dess värde är 0 eller 3V, när ENB=0 fungerar inte växelriktaren och när ENB=3V är växelriktaren i normalt arbetsläge; medan DIM-spänning tillhandahålls av huvudkortet, dess variationsområde är mellan 0 och 5V.

Olika DIM-värden matas tillbaka till PWM-styrenhetens återkopplingsterminal, och strömmen som växelriktaren tillhandahåller till lasten kommer också att vara annorlunda. Ju mindre DIM-värdet är, desto mindre är växelriktarens utström. större.

Spänningsstartkrets: När ENB är på hög nivå matar den ut hög spänning för att lysa upp panelens bakgrundsbelysningsrör.

PWM-styrenhet: Den består av följande funktioner: intern referensspänning, felförstärkare, oscillator och PWM, överspänningsskydd, underspänningsskydd, kortslutningsskydd och utgångstransistor.

DC-omvandling: Spänningskonverteringskretsen är sammansatt av MOS-omkopplingsrör och energilagringsinduktor. Ingångspulsen förstärks av push-pull-förstärkaren och driver sedan MOS-röret för att utföra omkopplingsåtgärder, så att DC-spänningen laddar och laddar ur induktorn, så att den andra änden av induktorn kan få AC-spänning.

LC-oscillations- och utgångskrets: säkerställ den 1600V spänning som krävs för att lampan ska starta och minska spänningen till 800V efter att lampan har startat.

Återkoppling av utgångsspänning: När belastningen fungerar, återkopplas samplingsspänningen för att stabilisera spänningsutgången från I-växelriktaren.

Omriktarens roll

1. Spårningsfunktion för maximal effekt för att säkerställa maximal uteffekt

Strömmen och spänningen på solpanelen ändras med intensiteten av solstrålningen och temperaturen på själva solpanelen, så uteffekten kommer också att ändras. För att säkerställa maximal uteffekt är det nödvändigt att få maximal uteffekt från solpanelen så mycket som möjligt. Omriktarens MPPT-spårningsfunktion är utformad för denna egenskap. MPPT-spårning kallas också spårning av maximal effektpunkt. Enligt beräkningar kan strömgenereringen för systemet konfigurerat med MPPT-spårning vara 50 % högre än för systemet utan MPPT-spårning. Därför, om du vill att solcellssystemet ska generera mer elektricitet, titta inte bara på solpanelerna. Hur mycket av elen som genereras av solpanelerna som effektivt kan produceras i slutändan beror på växelriktaren.

2. Anti-individuell driftfunktion för att säkerställa elnätets säkerhet

När man installerar en solcellsanläggning har många människor mentaliteten att "även om elnätet går sönder kan deras hem fortfarande använda el. Som alla vet, när elnätet går sönder kommer solcellssystemet i deras hem också att sluta fungera. Orsaken för detta fenomen är att nu Växelriktaren är i allmänhet utrustad med en anti-ö-enhet När nätspänningen är 0, kommer växelriktaren att sluta fungera Oroa dig inte, låt mig förklara för dig. Ö-enheten är en nödvändig enhet för alla fotovoltaiska nätanslutna växelriktare kraft, och nätpersonalen har redan gått i strid för att se över kretsen och ditt solcellssystem. Det laddar fortfarande upp el kontinuerligt...det är lätt att orsaka säkerhetsolyckor.

3. Enligt uteffekten av solpaneler, automatisk drift och avstängning

Efter soluppgången på morgonen ökar intensiteten av solstrålningen gradvis, och produktionen av solceller ökar därefter. När den uteffekt som krävs av växelriktaren uppnås, börjar växelriktaren att köra automatiskt. Efter att ha börjat köra kommer växelriktaren att övervaka utsignalen från solcellskomponenterna hela tiden. Så länge uteffekten från solcellskomponenterna är större än den uteffekt som krävs av omriktaren, kommer omriktaren att fortsätta att gå; det kommer att stanna tills solnedgången, även på molniga och regniga dagar. Växelriktaren fungerar också. När utgången från solcellsmodulen blir mindre och växelriktarens utgång är nära 0, kommer växelriktaren att bilda ett standby-läge.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept