Kas yra MPPT ir MPPT hibridinis saulės keitiklis?

Kas yra MPPT ir MPPT hibridinis saulės keitiklis?

Eksploatuodami fotovoltines elektrines visada tikėjomės maksimaliai padidinti šviesos energijos pavertimą elektros energija, kad išlaikytume efektyvias darbo sąlygas.Taigi, kaip galime maksimaliai padidinti fotovoltinių elektrinių energijos gamybos efektyvumą?

Šiandien pakalbėkime apie svarbų veiksnį, turintį įtakos fotovoltinių elektrinių energijos gamybos efektyvumui – didžiausios galios taškų sekimo technologiją, kurią dažnai vadinameMPPT.

MPPT hibridinis saulės keitiklis

Maksimalios galios taško sekimo (MPPT) sistema yra elektros sistema, leidžianti fotovoltinei panelei gaminti daugiau elektros energijos, reguliuojant elektros modulio darbo būseną.Jis gali efektyviai saugoti saulės baterijos generuojamą nuolatinę srovę baterijoje ir efektyviai išspręsti buitines ir pramonines energijos sąnaudas atokiose vietovėse ir turistinėse vietovėse, kurių negali padengti įprasti elektros tinklai, nesukeliant aplinkos taršos.

MPPT valdiklis gali aptikti saulės kolektorių generuojamą įtampą realiu laiku ir sekti aukščiausią įtampos ir srovės vertę (VI), kad sistema galėtų įkrauti akumuliatorių maksimalia galia.Taikoma saulės fotovoltinėse sistemose, saulės kolektorių, baterijų ir apkrovų darbo koordinavimas yra fotovoltinės sistemos smegenys.

MPPT vaidmuo

MPPT funkciją galima išreikšti vienu sakiniu: fotovoltinio elemento išėjimo galia yra susijusi su MPPT valdiklio darbine įtampa.Tik tada, kai jis veikia tinkamiausia įtampa, jo išėjimo galia gali turėti unikalią maksimalią vertę.

Kadangi saulės elementus veikia išoriniai veiksniai, tokie kaip šviesos intensyvumas ir aplinka, jų išėjimo galia kinta, o šviesos intensyvumas generuoja daugiau elektros energijos.Inverteris su MPPT didžiausios galios stebėjimu yra skirtas visiškai išnaudoti saulės elementus ir priversti juos veikti maksimaliu galios tašku.Tai reiškia, kad esant nuolatinei saulės spinduliuotei, išėjimo galia po MPPT bus didesnė nei prieš MPPT.

MPPT valdymas paprastai atliekamas naudojant DC / DC konversijos grandinę, fotovoltinių elementų matrica yra prijungta prie apkrovos per nuolatinės srovės / nuolatinės srovės grandinę, o didžiausios galios sekimo įtaisas yra nuolat.

Nustatykite fotovoltinės matricos srovės ir įtampos pokyčius ir pagal pokyčius sureguliuokite nuolatinės srovės/nuolatinės srovės keitiklio PWM vairavimo signalo darbo ciklą.

Linijinėms grandinėms, kai apkrovos varža lygi maitinimo šaltinio vidinei varžai, maitinimo šaltinis turi didžiausią galią.Nors ir fotovoltiniai elementai, ir nuolatinės srovės/nuolatinės srovės konversijos grandinės yra labai netiesinės, jas galima laikyti linijinėmis grandinėmis per labai trumpą laiką.Todėl tol, kol lygiavertė nuolatinės srovės ir nuolatinės srovės konversijos grandinės varža yra sureguliuota taip, kad ji visada būtų lygi fotovoltinio elemento vidinei varžai, galima pasiekti maksimalią fotovoltinės elemento išeigą ir fotovoltinio elemento MPPT. taip pat gali būti realizuotas.

Linijinė grandinė, tačiau labai trumpą laiką, gali būti laikoma tiesine grandine.Todėl tol, kol lygiavertė DC-DC konversijos grandinės varža yra sureguliuota taip, kad ji visada būtų lygi fotovoltinei

Akumuliatoriaus vidinė varža gali realizuoti maksimalią fotovoltinės elemento galią ir taip pat realizuoti fotovoltinės elemento MPPT.

MPPT taikymas

Dėl MPPT pozicijos daugeliui žmonių kils klausimų: kadangi MPPT yra toks svarbus, kodėl mes negalime to matyti tiesiogiai?

Tiesą sakant, MPPT yra integruotas į keitiklį.Kaip pavyzdį paėmus mikroinverterį, modulio lygio MPPT valdiklis seka kiekvieno PV modulio didžiausią galios tašką atskirai.Tai reiškia, kad net jei fotovoltinis modulis nėra efektyvus, jis neturės įtakos kitų modulių galiai gaminti energiją.Pavyzdžiui, visoje fotovoltinėje sistemoje, jei vienas modulis yra užblokuotas 50% saulės spindulių, kitų modulių didžiausios galios taško sekimo valdikliai ir toliau išlaikys atitinkamą maksimalų gamybos efektyvumą.

Jei jus dominaMPPT hibridinis saulės keitiklis, kviečiame susisiekti su fotoelektros gamintoju „Radiance“.Skaityti daugiau.


Paskelbimo laikas: 2023-02-02