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风力并网逆变电源

风力并网逆变电源

2020-12-18 14:21:01

风力并网逆变电源系统由风力发电机、风力控制器、并网逆变器、计量装置及配电系统组成。风能量通过风力转化为直流电力,再通过并网型逆变器将直流电能转化为与电网同频率、同相位的正弦波电流,一部分给当地负荷供电,剩余电力馈入电网,可见风力并网逆变器为新能源发电系统中的关键设备。

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产品介绍
  风力并网逆变电源系统介绍
  
  风力并网逆变电源系统由风力发电机、风力控制器、并网逆变器、计量装置及配电系统组成。风能量通过风力转化为直流电力,再通过并网型逆变器将直流电能转化为与电网同频率、同相位的正弦波电流,一部分给当地负荷供电,剩余电力馈入电网,可见风力并网逆变器为新能源发电系统中的关键设备。
  
  合成波类似于正弦波的形状,大多数廉价的消费电力逆变器产生修正的正弦波而不是纯正弦波。市售的修正正弦波逆变器中的波形类似方波,但在极性反转期间暂停。风力发电控制器是专为风力发电机控制和蓄电池充电而设计,能有效提升风力发电的效能。风能充电控制器,能有效防止风速过快时的失控,和发生强风时对风力发电机所产生的危险。今天就让合肥风力发电控制器公司给大家讲讲风力发电控制器的原理。风力发电操控器是对风力发电机所发的电能进行调节和操控,一方面把调整后的能量送往直流负载或交流负载,另一方面把剩余的能量按蓄电池的特性曲线对蓄电池组进行充电,当所发的电不能满足负载需求时,操控器又把蓄电池的电能送往负载。蓄电池充溢电后,操控器要操控蓄电池不被过充。当蓄电池所贮存的电能放完时,操控器要操控蓄电池不被过放电,维护蓄电池。它的发电量不太恒定,阴雨天或者是阳光不太好的时候,它的发电量是不一样的,负载也会有变化,所以电网的负担也需要考量。还有一个问题是安装规范,从地面电站来说,技术水平比较高,安装质量都比较好,但是分布式量大而杂,所以说带给好多的安装管理、施工规范,需要行业去整体把控。还有一个是设备厂家、主机厂家提供的质量管控,还有后期的运维服务,包括接地安全都是需要关注的。首先我们来看看组件的问题,按照现有的技术水平来看,质量是没有问题的,但是还是需要大家用良心来做,做其他行业不怕我们的技术做不到,就怕生产经营者良心不够。一些厂家可能会为了利润考虑,选用一些质量不太好的组件,比如说隐裂、破碎、黑芯片、混档、黑片,这种组件从外观上是很难区分的。但是从后期的使用,包括光伏发电的情况下,长期来说对光伏电站的收益会造成很大的影响。同步主动带轮(41)、传动轴(47)一端的同步传动带轮(43)和一端支撑架(62)上的张紧轮(60)上环绕有同步带(45);另一端的支撑架(63)两侧安装有导槽,导槽内安装有可移动板(57),另一端支撑架(63)上的可移动板(57)底部和另一端的支撑架(63)之间固定有用于调节可移动板(57)高低的调节螺栓(59);另一端支撑架(63)上的可移动板(57)上支撑有位于该可移动板内侧的同步从动带轮(42),同步从动带轮(42)上固定有摇臂(49),摇臂(49)上设置有丝杆,丝杆端部拧有调节螺栓(55),丝杆上连接有左夹钳杆(51),左夹钳杆(51)顶端固定有夹钳(53),另一端的支撑架(63)上固定有张紧轮(61)。同步从动带轮(42)、传动轴另一端的同步传动带轮(44)和固定于另一端支撑架(63)上的张紧轮(61)上环绕有同步带(46)。
  
  产品特点
  
  (1) 主电路采用美国TI公司生产的DSP芯片、德国英飞凌IGBT模块、驱动保护为日本三菱机芯,并网输出部分采用隔离变压器,安全可靠 ;
  
  (2) 采用SPWM脉宽调制技术,纯净正弦波输出,自动与电网同步跟踪,功率因数接近1,电流谐波含量低,对公共电网无污染,无冲击;
  
  (3) 风力输入功率跟踪技术(MPPT);
  
  (4) 逆变并网电流闭环控制,可控可调;
  
  (5) 输入直流电压范围宽,适应不同场合需求;
  
  (6) 频率扰动检出技术,实现反孤岛控制;
  
  (7) 具有全方位的电源保护方案和完善的自我检测和保护功能。在出现系统故障时将停止并网逆变。

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