Возобновляемая энергия

Для эко­логически чис­того про­из­водс­тва энер­гии

От мик­ро-ин­верто­ров до ком­мерчес­ких инвер­то­ров для ком­по­нен­тов сол­нечной сис­темы – реше­ния варь­иру­ются от 250 Вт до колос­саль­ной мощ­ности 1,92 МВт. Про­из­во­дители раз­ра­батывают все больше и больше реше­ний, кото­рые можно интег­ри­ровать в возоб­новля­емые мик­ро­сети буду­щего. Мик­ро­сети вклю­чают реше­ния от инвер­то­ров сол­нечных эле­мен­тов, сис­тем хра­нения энер­гии, таких как бата­реи и топ­ливные эле­мен­ты, дву­нап­равлен­ных заряд­ных устрой­ств EV / PHEV, вет­ря­ных тур­бин и энер­гии при­ливов. Биз­нес и час­тный сек­тор лихо­радочно рабо­тают над раз­ра­бот­кой нового поко­ления эко­логически безо­пас­ных и чис­тых энер­ге­тичес­ких реше­ний. Раз­ви­тие возоб­новля­емых источ­ни­ков энер­гии пос­то­янно рас­ши­ряет тех­ни­чес­кие воз­можнос­ти. Нап­ря­жения быс­тро дос­ти­гают 2000 В пос­то­янного тока, тысячи ампер тока, муль­ти-ка­налы высо­кой мощ­ности и муль­ти-MPPT вхо­ды. Также сущес­твуют инвер­торы широ­кого диапа­зона, кото­рые обес­пе­чивают пол­ную мощ­ность в широ­ком диапа­зоне нап­ря­жений.

Возобновляемая энергия

В час­тнос­ти, раз­ра­ботка такого типа реше­ний идет все быс­трее и быс­трее. Что вле­чет за собой раз­ра­ботка этих отлич­ных реше­ний? Убе­дитесь сами! Линия источ­ни­ков пита­ния пос­то­янного тока, элек­трон­ных наг­ру­зок и дву­нап­равлен­ных источ­ни­ков пита­ния от EA Elektro-Automatik имеет фун­кции, кото­рые поз­во­ляют вам эффек­тивно тес­ти­ровать сов­ре­мен­ные тех­но­логии исполь­зо­вания возоб­новля­емых источ­ни­ков энер­гии. Линейки про­дук­тов EA PSI, EL, ELR и PSB могут обес­пе­чивать нап­ря­жение до 2000 В, имеют авто­матичес­кое регу­лирова­ние и интег­ри­рован­ную гене­рацию сиг­на­лов про­из­воль­ной формы и фун­кций. Эта гиб­кость поз­во­ляет EA гене­рировать или умень­шать мощ­ность, необ­хо­димую для моде­лирова­ния реаль­ных усло­вий и про­ведения надеж­ных и эффек­тивных испы­таний.

Сол­нечные инвер­торы гене­рируют пере­мен­ный ток из энер­гии пос­то­янного тока, пос­тавля­емой сол­нечными сис­те­мами. Сол­нечные панели для при­менения в жилых поме­щениях часто под­клю­ча­ются парал­лельно к общей точке связи (PCC), кото­рая затем пода­ется на одно­каналь­ный DC/AC инвер­тор. Инвер­торы для час­тных домов обычно выра­батывают пере­мен­ный ток мощ­ностью 3–12 кВт от сол­нечной сис­темы с выход­ной мощ­ностью 220–480 В пос­то­янного тока. Выход­ной сиг­нал – одно­фаз­ный, двух­фазный или трех­фазный пере­мен­ный ток 47-63 Гц, под­клю­чен­ный к сети. В этих инвер­то­рах исполь­зу­ется тех­но­логия, извес­тная как отсле­живание мак­си­маль­ной точки мощ­ности или MPPT, для извле­чения мак­си­маль­ной мощ­ности из сол­нечных пане­лей.

Их выход­ное нап­ря­жение может сос­тавлять от 100 до 600 В пос­то­янного тока и обес­пе­чивать мощ­ность до 8000 Вт в зави­симости от коли­чес­тва дос­тупного сол­нечного све­та. Чтобы пра­вильно про­тес­ти­ровать эти инвер­то­ры, вам нужен источ­ник пита­ния, кото­рый может обес­пе­чивать широ­кий диапа­зон нап­ря­жений и токов. Сюда вхо­дит, нап­ри­мер, EA-PSI 9750-20 3U. Реше­ние пред­став­ляет собой источ­ник пита­ния с авто­матичес­ким выбо­ром диапа­зона, кото­рый может гене­рировать мощ­ность 5 кВт при нап­ря­жении до 750 В и токах до 20 А. Чтобы полу­чить такой широ­кий диапа­зон нап­ря­жения и тока от обыч­ного источ­ника пита­ния, вам при­дется купить более доро­гое устрой­ство на 15 кВт.

Нес­колько источ­ни­ков пита­ния ими­тируют нес­колько сол­нечных пане­лей

Ком­мерчес­кие сол­нечные инвер­торы обычно рабо­тают в диапа­зоне от 30 кВт до 1 мВт, с вход­ным нап­ря­жением пос­то­янного тока сол­нечной сис­темы до 1500 В и гене­рируют трех­фазный пере­мен­ный ток. На этих уров­нях про­из­во­дитель­ности исполь­зо­вание одного входа мас­сива неце­лесо­об­разно. Вместо этого ком­мерчес­кие инвер­торы имеют нес­колько вхо­дов MPPT (от­сле­живание мак­си­маль­ной точки мощ­ности), кото­рые сум­ми­ру­ются на уровне DC/DC перед пода­чей в инвер­тор DC/AC. Чтобы про­верить этот тип инвер­то­ра, вам пот­ре­бу­ется нес­колько источ­ни­ков пита­ния с авто­матичес­ким выбо­ром диапа­зона, по одному для каж­дого вхо­да, как пока­зано на рисунке ниже.

Прог­рамми­ру­емые источ­ники пита­ния от EA Elektro-Automatik рас­счи­таны на мощ­ность от 1 кВт на канал до 2 мВт на источ­ник тока. Мак­си­маль­ное выход­ное нап­ря­жение сос­тавляет 2000 В пос­то­янного тока, и коли­чес­тво источ­ни­ков пита­ния, кото­рые вы можете исполь­зо­вать для этого при­ложения, не огра­ничено. Кроме того, вы можете неза­висимо прог­рамми­ровать каж­дый источ­ник пита­ния для моде­лирова­ния раз­личных про­филей воз­дей­ствия. Нап­ри­мер, вы можете моде­лировать сол­нечную панель с пол­ным сол­нцем на одном входе инвер­то­ра, а на дру­гом входе вы можете моде­лировать сол­нечную панель, кото­рая час­тично или пол­ностью зате­нена.

Возобновляемая энергия

Прог­рам­мное обес­пе­чение для моде­лирова­ния сол­нца

Прос­тое под­клю­чение пос­то­янного нап­ря­жения к инвер­тору не ведет к стро­гой про­верке его эффек­тивнос­ти. Чтобы полу­чить мак­си­маль­ную про­из­во­дитель­ность от сол­нечного мас­си­ва, инвер­торы MPPT дол­жны точно отсле­живать харак­те­рис­тики сол­нечного мас­сива при изме­нении коли­чес­тва сол­нечного све­та, попа­да­ющего на него. Чтобы про­верить, спо­собен ли инвер­тор на это, тре­бу­ется ими­тация сол­нца. В боль­шинс­тве слу­чаев тре­бу­ются как ста­тичес­кие, так и дина­мичес­кие испы­тания.

Встро­ен­ный фун­кци­ональ­ный гене­ратор серии PSI поз­во­ляет выпол­нить эти испы­тания. Вы можете зап­рограм­ми­ровать до 4096 точек дан­ных, что поз­во­ляет вам прог­рамми­ровать прос­тые кри­вые сол­нечной бата­реи на основе Isc, Voc, Vmpp и Impp. По сути, вы управ­ля­ете сол­нцем! Если тре­бу­ется более прод­ви­нутое моде­лирова­ние сол­нечного све­та, вы можете легко нас­тро­ить тес­то­вые про­фили Sandia, EN50530 или опре­деля­емые поль­зо­вателем с помощью прог­рам­много обес­пе­чения EA Power Control (EAPC) от EA Elektro-Automatik.

Возобновляемая энергия

Тес­ти­рование бата­рей­ных сис­темы хра­нения с помощью симу­лятора акку­мулятор­ной бата­реи

Акку­мулятор­ные сис­темы хра­нения ста­новятся все более и более рас­простра­нен­ными как в час­тных, так и в ком­мерчес­ких сол­нечных уста­нов­ках. Сол­нечные инвер­то­ры, исполь­зу­емые в этих при­менени­ях, ана­логичны стан­дар­тным инвер­то­рам. Но в этом слу­чае инвер­тор также исполь­зу­ется для зарядки акку­мулятор­ной бата­реи при воз­дей­ствии сол­нца, а затем пот­ребляет энер­гию от этих бата­рей для обес­пе­чения выход­ной энер­гии в тем­но­те. Чтобы про­тес­ти­ровать этот тип сис­те­мы, вам пона­добится ими­татор сол­нечной энер­гии и ими­татор бата­реи. Для ими­тации цик­лов заряда и раз­ряда симу­лятор бата­реи дол­жен быть дву­нап­равлен­ным.

Чтобы про­тес­ти­ровать этот тип сис­те­мы, вы можете исполь­зо­вать источ­ник пита­ния серии PSI в качес­тве ими­татора сол­нечной бата­реи и источ­ник пита­ния серииPSB в качес­тве ими­татора бата­реи. Серия PSB это дву­нап­равлен­ный прог­рамми­ру­емый симу­лятор бата­реи пос­то­янного тока, кото­рый пред­ла­гает воз­можность подачи и при­ема энер­гии (2 квад­ранта). PSB обес­пе­чивает пита­ние инвер­тора при зап­росе пита­ния от акку­мулято­ров и сни­жает мощ­ность во время цикла заряд­ки. Окру­жив инвер­тор прог­рамми­ру­емыми сило­выми ком­по­нен­та­ми, такими как серии PSI и PSB, вы сох­ра­ня­ете пол­ный кон­троль и можете про­водить эффек­тивные и пов­то­ря­емые испы­тания.

Наверх