什么是并网逆变器
并网逆变器一般分为光伏发电并网逆变器、风力发电并网逆变器、动力设备发电并网逆变器和其他发电设备发电并网逆变器。
并网逆变器的最大特点是系统的功率高,成本低。并网逆变器一般用与大型光伏发电站的系统中,很多并行的光伏组串被连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGBT功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来改善所产出电能的质量,使它非常接近于正弦波电流。
什么是孤岛效应?
孤岛效应指的是,在电子电路设计中,电路的某个区域原则上是有电流通过的,而实际没有电流流过的现象。在通信网络中,无线移动基站的覆盖不良,影响形成不能正常通信的现象。
孤岛效应这一理念广泛应用于数学、经济、电子通信等学科。
孤岛效应的原理主要是这样的,在电容器串联的电路里,只有与外电路相连接的两个极板(注意:不是同一电容器的极板)有电流流动(电荷交换),其他极板的电荷总量是不变的,所以称为孤岛。孤岛是一种电气现象,发生在一部分的电网和主电网断开,而这部分电网完全由光伏系统来供电。在国际光伏并网标准化的课题上这仍是一个争论点,因为孤岛会损害公众和电力公司维修人员的安全和供电的质量,在自动或手动重新闭合供电开关向孤岛电网重新供电时有可能损坏设备。所以,逆变器通常会带有防止孤岛效应装置。
被动技术(探测电网的电压和频率的变化)对于平衡负载很好条件下通电和重新通电两种情况下的孤岛防止还不够充分,所以必须结合主动技术,主动技术是基于样本频率的移位、流过电流的阻抗监测、相位跳跃和谐波的监控、正反馈方法、或对不稳定电流和相位的控制器基础上的。现在已有许多防止的办法,在世界上已有16个专利,有些已获得,而有些仍在申请过程当中。其中的有些方法,如监测电网流过的电流脉冲被证明是不方便的,特别是当多台的逆变器并行工作时,会降低电网质量,并且因为多台逆变器的相互影响会对孤岛的探测产生负面影响。在另一些场合,对电压和频率的工作范围的限制变得宽了,而安装工人通常可以通过软件来设置这些参数,甚至于ENS(一种监测装置,在德国是强制性的)为了能在弱的电网中工作,可以把它关掉。
两个逆变器并联使用能否提高用电功率
若是两个逆变器并网是可行的,但是效率肯定上不去。如果是两个逆变器并联给离网负载供电,一般来说是不允许并联的,因为两个逆变器会因为输出电压和频率而振荡失稳,而且逆变器并联你如何确保两者发出的交流电的相位(即并联时刻两者输出电压波形值)一样?
功率逆变器能并连吗?
一般不可以。
并联型逆变器需要专门设计,市售的1000W逆变器,一般不带并联功能。
逆变器输出端并联,要求同频同相同幅,否则形成环流,烧毁逆变器!
逆变器并联,需要专门设计控制电路。
市售的小功率逆变器,没有并联功能。
什么是并网逆变器
并网逆喊派变器一般分为光伏发电并网逆变器、风力发电并网逆变器、动力设备发电并网逆变器和其他发电设备发电并网逆郑知贺变器。
并网逆变器的最大特点是系统的功率高,成本低。并网逆变器一般用与大型光伏发电站的系统中,很多并行的光伏组串被连到同一台猛告集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGBT功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来改善所产出电能的质量,使它非常接近于正弦波电流。
两个1500w逆变器和一个3000w逆变器那个合适
要确定选用哪个逆变器,需要根据实际使用需求和电源输出来判断。
如果需要输出3000W的电力,两个1500W的逆变器并联使用可以达到这个输出功率,但需要两个独立的逆变器,并行连接,使用起来可能较为复杂,而且两个逆变器之间要实现相互协同工作才能达到预期输出功率。
另外,使用两个逆变器并联时,需要考虑到逆变器之间的电流平衡及电缆的负载,以确保输出电力的稳定性和安全性。
而使用一个单独的3000W逆变器,可以简化系统的布线和控制,而且如果选用了品牌、型号和质量较好的逆变器,可以更好地保证系统的稳定性。
因此,如果您仅需要3000W的输出功率,并且想要简单易用的系统,那么选用一个单独的3000W逆变器可能更为适合。如果经济上可以接受,并且想要一定的备份系统,那么用多个逆变器并联使用也是一个可行的选择。
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