Гибридный инвертор солнечной энергии, как один из основных компонентов системы производства солнечной энергии, он может преобразовывать постоянный ток постоянного тока, генерируемый солнечными фотоэлектрическими панелями, в переменный ток переменного тока, который может использоваться бытовыми, коммерческими устройствами или электрическими сетями. Ниже Anern предоставляет подробное введение в четыре основные функции гибридного инвертора солнечной энергии.
Самой основной и важной функцией гибридного инвертора солнечной энергии является преобразование постоянного тока в переменный ток. Поскольку ток, генерируемый солнечными фотоэлектрическими панелями, является постоянным током, в то время как большинство бытовых и коммерческих устройств и электрических сетей требуют переменного тока, роль гибридного инвертора солнечной энергии заключается в достижении этого типа преобразования тока. Внутри инвертора, благодаря сложной схеме проектирования и стратегий управления, постоянный ток преобразуется в переменный ток, который отвечает требованиям электросети, для использования пользователями.
В дополнение к основной функции преобразования тока гибридный инвертор солнечной энергии также имеет функцию отслеживания точки максимальной мощности (MPPT). Поскольку на эффективность выработки электроэнергии солнечными фотоэлектрическими панелями влияют различные факторы, такие как интенсивность света и температура, их выходное напряжение и ток будут соответственно варьироваться. Чтобы максимально использовать солнечные ресурсы, инвертор контролирует выходное состояние панелей в режиме реального времени с помощью технологии MPPT и регулирует свою рабочую точку для получения максимальной выходной мощности. Эта функция может значительно повысить эффективность производства электроэнергии солнечной системы и увеличить экономические выгоды системы.
Гибридный инвертор солнечной энергии также имеет функции регулирования и защиты мощности, включаяСолнечный гибридный инвертор без батареи. Из-за нестабильности электросети и сложности солнечной системы инвертор должен справляться с различными ненормальными ситуациями, такими как колебания напряжения, перегрузки по току и короткие замыкания. Таким образом, инвертор интегрирован с несколькими механизмами защиты, такими как защита от перенапряжения, защита от пониженного напряжения, защита от перегрузки по току и защита от перегрева, чтобы обеспечить стабильную работу системы и защитить электронные устройства от повреждений. В то же время инвертор может регулировать выходной ток в соответствии с потребностями электросети в соответствии с требованиями различных пользователей.
Функция сетевой связи гибридного инвертора солнечной энергии является одной из ключевых технологий для интеллектуального, удаленного мониторинга, а также управления эксплуатацией и техническим обслуживанием фотоэлектрических систем. В настоящее время основные гибридные инверторы солнечной энергии оснащены функциями сетевой связи, превосходящими роль традиционных инверторов в преобразовании мощности, и настроены с RS485/GPRS/WIFI и другими вариантами связи. Подключение программного обеспечения может отслеживать в режиме реального времени рабочее состояние, выработку электроэнергии, информацию о неисправностях и другие данные инвертора, которые могут использоваться для анализа рабочего состояния фотоэлектрической системы.