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便是将此直流电能转变为可以正常的运用的交流电。传统的发电方法是将太阳能板直接串联起来,然后接在组串逆变器上,接入电网供其他设备运用。
在这种情况下,任何一块太阳能板由于暗影或其他问题导致发电功率下降会导致体系的全体发电功率下降,如图所示。并且,单板的长途监控也很难完成。因而,此方法正逐渐被更优的计划代替。
运用功率优化器可以答应单个太阳能板独立作业,将遮罩暗影等影响降低到最小,如下图所示,功率优化器(P.O.)可以长途监控每一块太阳能板的发电情况,在紧急情况下快速关断,避免火情。但总体系还要逆变器将直流电转化成交流电进入电网。
为了验证这一些情况,咱们用两台艾德克斯太阳能阵列模仿器IT-N2121模仿两块太阳能电池板串联,当两台装备相一起,微逆变器的转化功率可达99.9%。当两台装备不一起,即模仿有一块太阳能板被暗影隐瞒时,微逆变器的转化功率会下降。
为了验证功率优化器的对全体发电功率的提高,咱们将不同装备的两台IT-N2100别离接功率优化器,串联后接微逆变器,发现体系功率又提高至99.8%,可见功率优化器的运用可以显着提高体系全体发电功率。
经过试验,可以正常的看到IT-N2100在模仿太阳能电池阵列时,追寻速度可完美匹配具有快速MPPT算法的微逆变器。
IT-N2100系列太阳能阵列模仿器搭载标配的专业多通道光伏软件,具有nf级的输出电容和极低的纹波噪声。其500kHz的电流环路合适高速MPPT算法的待测物,而直流对地耐压更高达1500V,尤为合适串联测验需求。该系列针对微逆变器和功率优化器的测验在客户端遭到广泛好评,也可用于小型光储发电等设备的测验。
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战略浅析 /
的MPPT /
测验使用 /
?该怎么选型mos呢? /
发挥着将太阳能面板宣布的直流电转化成交流电,并将这些交流电输送至电力公司电网的效果,
测验计划 /
测验计划 /
下降,如图一所示。并且,单板的长途监控也很难完成。因而,此方法正逐渐被
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