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1.采用三菱公司第六代IPM智能模块,性能稳定,具有强大的保护功能,短路,过载,过温保护更加安全可靠,使用寿命可长达15年以上;
2.智能化、模块化设计、结构简单便于维护;
3.根据产品配置条件、调整系统的使用模式:逆变优先或市电旁路优先可任意设置;
4.输出频率可以自行设置,例如想控制电机转速设置为30HZ,逆变器就输出30HZ。此功能非常方便客户使用于不同的负载类型;
5.输入直流电压范围可以设置,例如过压点,欠压点,过压恢复点,欠压恢复点都可通过液晶屏来设置。此功功能方便可以增加或减少蓄电池,光伏组件灵活使用;
6.输出正弦波,它具有瞬态响应好小于50MS,波形失真小,逆变效率高、输出电压稳定;
7.内置工频隔离变压器,耐冲击性强,可带电机、马达、空调等冲击性强的设备。同时直流母线与交流母线完全隔离,避免了交直流之间的干扰;
8.LCD液晶显示,可以显示输入直流电压,输出频率,相电压,相电流,市电旁路电压,输出电量KWH,时间,温度,故障显示;
9.采用SVPWM空间矢量算法,高转换效率、高瞬间功率及低无负载损耗转换效率可以到93%以上;
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近年来,行业内多起销售事件,与销售的发展混乱是不可分的。因此,销售的发展安全性问题引发了行业的强烈关注。企业也开发了诸多提升安全性的技术!就单从我国工频离网逆变器,光伏储能油电宝,太阳能控制器光伏汇流箱,光伏扬水逆变器的产品品质方面来看,相关设备制造行业门槛较低,生产的设备品质参差不齐,存在劣币驱逐良币的现象。目前国内工频离网逆变器,光伏储能油电宝,太阳能控制器光伏汇流箱,光伏扬水逆变器的设施运营商大部分都采购、运营由其自身或者其关联企业生产、制造的产品,并不完全是由市场行为决定的。工频离网逆变器,光伏储能油电宝,太阳能控制器光伏汇流箱,光伏扬水逆变器的主要优势是可将手机方便放置在任意方位上,并且能够在没有杂乱电缆的情况下充电。这一点听起来可能不算什么,但是消费者一旦体验过工频离网逆变器,光伏储能油电宝,太阳能控制器光伏汇流箱,光伏扬水逆变器,他们将永远不愿再回到传统时代。.世界产业结构的转变,对中国的企业是一种挑战,同时也是一个机会。这对促进中国工频离网逆变器、光储一体机、船用逆变器、移动式车载逆变电源、光伏扬水逆变器、电源转换器、光伏充电控制器、光伏储能油电宝、工频防爆逆变器、光伏汇流箱、市电充电器、电池充电器、工频逆变器、光伏逆变器、光伏水泵逆变器、单相变三相转换器、高频大功率离网逆变电源等行业上规模、上档次,增强产品开发能力以及与国际接轨来说是一个极好机会。雅安光伏储能油电宝价格
光伏离网逆变器的种类繁多,根据不同的分类标准,我们可以将其归纳为以下几个方面:
首先,按输出性质分,有:
其次,根据输出交流频率,有:
再者,按波形来分,有:
从线路原理上来看,有:
最后,按主电路结构区分,有:
总的来说,逆变器的选择取决于其功率需求、输出特性、应用环境等因素。
交流光伏发电系统中,逆变器是不可或缺的一个部分,目前由于种种技术或是政策原因,把所有独立光伏交流发电系统并网到国家统一电网中还需要一段不短的时间。由此市场把光伏逆变器区分出光伏离网型逆变器和光伏并网型逆变器两类。
大家好,众所周知,从交流变成直流叫“整流”,那么从直流变成交流则叫“逆变”,而这种电器,则叫逆变器。
常见的逆变器有很多种,现以我本人的意见把它分为以下几类:一是按电路形式,可以分为有工频变压器的“工频逆变器”,和是无工频变压器的高频逆变器。二是按输出波形区分,有方波/准正弦波的,有梯形波的,也有纯正弦波的。当然了,工频逆变器有正弦波的,也有方波的,也有梯形波;同样,高频逆变器也可以做出来这三种波形。
工频逆变器的优点与不足:工频逆变器的稳定性高,抗冲击能力/过载能力强,电磁干扰小,一般用于医疗、军事等专业场合。美中不足是空载功耗较大,轻载效率略低,体积大且笨重,成本略高。当然了,铜铁也能保值。
高频逆变器则刚好相反:它的空载功耗较小,电池可以低压也能出大功率,体积小重量轻,可以很小体积也能出很大功率。但是它的稳定性比较差,故障率较高,且电磁干扰严重,抗冲击能力很弱,一般用于低成本且对电源要求不高的民用级场合。
再来说说波形的问题。市电是正弦波,它的正负极是以正弦的规律变化的,所以才叫正弦交流电。自然,它的变化过程是很“优美、柔和”的。更重要一点是,它的正负变化是连续的,大小是慢慢变化的。而方波逆变器,它的正负变化,是呈通/断变化的,所以没有正弦波的大小变化的特性。梯形波是用许多个不同电压的方波叠加,可以认为是比较粗略的正弦形式,但是电路比较复杂,实用的不多见。特别是我们现在的正弦波逆变器,大多采用的SPWM技术,本质上就是多个方波叠加起来,用电感和电容过滤平滑后,形成的完美的正弦波。
对于初学者而言,做高频式逆变器的意义不大,且难度极高,原因有如下一些:1是DC-DC的难度本身就非常大,我近30年的电子爱好者,就没见过哪本著作把推挽电路讲透彻了的,推挽电路极易产生不平衡性和尖峰,动不动炸管的事层出不穷。而工频式正弦逆变器直接跳过了这个环节,元件减少,可靠性增加。2是高压H桥非常难调试,母线高压有280-350V的高压电,制作者本身就怕被电到,除了一装就成的电路,可能碰几下就被电几回。或者装好后,有小问题没发现或注意,一通电就炸管了,根本找不到问题的根源,甚至没有反应过来就见到一阵妖烟。3是在中小功率的条件下,二者的成本相差并不是大,相反,算上制作调试时间,工频更省事。况且很多电器是启动功率大,正常工作功率小,如果是高频逆变器则要做的非常大功率才行。而工频的,可以做到额定功率并不大,但能把3-5秒的功率做到很大,来启动冰箱等不好启动的电器。甚至做好热保护,可以超载100%-300%工作0.1-5分钟,因为场效应管的电流都非常大,过载能力本身就足够。
综上所述,我们自己动手做一台工频式的纯正弦波逆变器,在恶劣天气或其他意外停电后,供风扇、冰箱,电视,笔记本等中小功率的生活必备电器使用,顺便学习一下相关的知识,还是非常不错且实用的一项业务文体活动。
正弦波逆变器,无论是高频还是工频,输出电路用推挽拓扑几乎是做不成的,因为推挽电路是交替工作,在停止的时候,电感没有续流回路(想想通断一下继电器线圈就能把人电一下,但加个续流二极管就没事了,就明白了)会产生尖峰,开关管会非常热,严重影响效率且功率大了或工作电压高了会直接击穿开关管。所以,正弦波逆变器的输出都是桥式的。半桥式的需要正负电源供电,用的不多,我们一般都是用全桥式的,俗称H桥。
很多朋友对纯正弦波逆变器是既爱又恨,爱的是它的优良性能和战胜困难后的喜悦,恨的是它真的很复杂。而且想要各种功能都做到位,就需要更多的运用经验和电路知识。好在现在单片机的性能非常优秀,过去很多的复杂电路,可以用软件生成,再配以相关的模拟电路,可以用非常少的元件,来做出来控制板,配上升压工频变压器,并上个安规电容,装上机壳,就是一台优质的电源了。下面,我们先从整机的方框图来说起。
整机方框图Q1/Q2、Q3/Q4组成的逆变桥,它由驱动芯片IR2110等驱动(因为上臂Q1,Q3没有共地,所以必须有驱动芯片)驱动波形由主芯片决定,然后由它们产生的大电流信号,去推动变压器T1的右边绕组,并在左边绕组上产生220V50HZ的正弦波交流电,经C1进一步滤波后,一路输出给家电,另一路反馈给主芯片来稳压。因为电池的电压是变化的,不稳压的话输出电压变化很大。而且变压器有电阻,不同功率的变压器不一样,还有就是匝比,也会影响到输出电压的大小。有了反馈后,只要变压器的参数在一个非常大的允许范围内,都可以输出稳定的220V电压。
好了,我们先说到这里,下期再来讲详细的原理图。看个这个方框图,是不是觉得非常简单……欢迎各位提问互动,说的不对的地方也请在评论区批评指正[来看我]
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