Memilih penyongsang hibrid kuasa tinggi yang betul adalah langkah yang menentukan untuk projek pe...
Baca lebih lanjutMemandangkan dunia bergerak ke arah penyelesaian tenaga boleh diperbaharui, kuasa angin telah mun...
Baca lebih lanjutMemandangkan kemajuan teknologi tenaga solar, permintaan untuk sistem pengurusan kuasa yang le...
Baca lebih lanjutMemandangkan teknologi solar menjadi lebih mudah dan berpatutan, sistem kuasa solar berskala keci...
Baca lebih lanjutPeningkatan sistem tenaga boleh diperbaharui yang semakin meningkat, terutamanya pemasangan fotov...
Baca lebih lanjutPrinsip Kerja dan Kelebihan Penyusunan Tali Grid Turbin Angin
A penyongsang tali leher turbin angin Menukar output AC yang berubah -ubah dari turbin angin ke dalam output AC yang stabil yang boleh dimasukkan terus ke dalam grid utiliti. Berikut adalah garis besar langkah demi langkah prinsip kerja:
AC ke penukaran DC (pembetulan):
Output AC awal: Turbin angin menjana kekerapan berubah -ubah dan kuasa AC voltan kerana kelajuan rotor berbeza dengan kelajuan angin.
Pembetulan: Langkah pertama dalam penyongsang adalah untuk menukar kuasa AC yang berubah -ubah ini ke kuasa DC menggunakan penerus. Kuasa DC yang diperbetulkan ini lebih mudah diurus untuk pemprosesan selanjutnya.
DC ke AC Conversion (Inversion):
Penyongsangan: Kuasa DC kemudian ditukar kepada kuasa AC pada frekuensi dan voltan tetap menggunakan litar penyongsang. Proses ini melibatkan menukar kuasa DC pada dan mematikan dengan cepat menggunakan komponen elektronik seperti IGBT (transistor bipolar gerbang terlindung) atau MOSFET (transistor kesan medan logam-oksida-semikonduktor).
Modulasi Lebar Pulse (PWM): PWM sering digunakan pada tahap ini untuk membuat gelombang sinus tulen yang sepadan dengan kekerapan dan fasa grid utiliti.
Penyegerakan dengan grid:
Pencocokan voltan dan kekerapan: Penyongsang memastikan bahawa kuasa output AC sepadan dengan voltan dan kekerapan grid. Ini penting untuk integrasi lancar dengan grid.
Penyegerakan fasa: Fasa kuasa AC output inverter disegerakkan dengan fasa grid untuk memastikan bahawa kuasa dimasukkan dengan lancar ke dalam grid tanpa menyebabkan gangguan.
Perlindungan Anti-Island:
Mekanisme Keselamatan: Perlindungan Anti-Island memastikan bahawa penyongsang ditutup dengan segera jika ia mengesan kehilangan kuasa grid. Ini menghalang penyongsang daripada terus memberi kuasa kepada grid, yang mungkin berbahaya bagi pekerja utiliti semasa gangguan.
Pengurusan Kualiti Kuasa:
Peraturan voltan: Penyongsang mengawal voltan output untuk mengekalkannya dalam julat yang boleh diterima untuk operasi grid.
Pengurangan Harmonik: Inverter moden direka untuk meminimumkan herotan harmonik, memastikan bahawa kuasa yang dimasukkan ke dalam grid adalah berkualiti tinggi.
Inverter ini sangat berkesan untuk menukar kuasa AC yang berubah-ubah dari turbin angin ke dalam kuasa serasi grid, memaksimumkan penggunaan tenaga angin yang dihasilkan. Dengan penyegerakan dengan voltan, kekerapan, dan fasa grid, penyongsang memastikan kuasa turbin angin serasi dengan grid. Integrasi lancar ini penting untuk bekalan tenaga yang stabil dan boleh dipercayai. Inverter tie grid membolehkan pengembangan sistem tenaga angin yang mudah. Turbin angin tambahan boleh ditambah ke sistem dengan inverter yang serasi untuk meningkatkan kapasiti.
Inverter tali leher turbin angin Mainkan peranan penting dalam menukar dan menyegerakkan output berubah dari turbin angin untuk menjadikannya serasi dengan grid utiliti. Kelebihan mereka termasuk penggunaan tenaga yang lebih baik, keselamatan yang dipertingkatkan, kualiti kuasa yang lebih baik, faedah ekonomi, faedah alam sekitar, dan skalabilitas sistem.
Bagaimanakah grid tie inverter disegerakkan dengan output turbin angin?
Proses penyegerakan antara penyongsang tie grid dan output turbin angin adalah penting untuk operasi yang cekap dan selamat. Berikut adalah gambaran keseluruhan bagaimana penyegerakan ini biasanya berlaku:
Pemantauan sensor, penyongsang tie grid terus memantau output elektrik turbin angin, termasuk voltan, kekerapan, dan sudut fasa. Voltage dan pemadanan kekerapan, penyongsang membandingkan parameter elektrik output turbin angin ke grid utiliti, seperti tahap voltan. Pelarasan ini memastikan bahawa kuasa yang dihasilkan oleh turbin angin serasi dengan grid.
Penyegerakan fasa, penyongsang menyegerakkan sudut fasa output dengan grid utiliti. Penjajaran ini memastikan bahawa kuasa turbin angin dapat diintegrasikan dengan lancar ke dalam grid tanpa menyebabkan ketidakcocokan fasa atau ketidakstabilan.
Perlindungan anti-Island, penyongsang tie grid termasuk perlindungan anti-Island untuk mengelakkannya daripada beroperasi secara bebas daripada grid utiliti.
Sekiranya grid turun atau menjadi tidak stabil, penyongsang mengesan kehilangan kuasa grid dan segera memutuskan untuk mengelakkan pulau.
Setelah grid dipulihkan dan stabil, penyongsang menyambung semula dan menyambung semula operasi normal.
Komunikasi dan kawalan, penyongsang boleh berkomunikasi dengan sistem kawalan turbin angin menggunakan protokol komunikasi standard seperti Modbus atau protokol proprietari. Melalui saluran komunikasi ini, penyongsang dapat menerima isyarat kawalan dari pengawal turbin angin, yang membolehkan operasi yang diselaraskan dan pengoptimuman penjanaan kuasa.
Kawalan kualiti kuasa, penyongsang tie grid mengawal voltan dan kekerapan outputnya untuk memastikan bahawa kuasa yang disuntik ke dalam grid memenuhi piawaian kualiti yang diperlukan. Beberapa penyongsang termasuk keupayaan pembetulan faktor kuasa untuk meningkatkan kualiti dan kecekapan kuasa.
Sambutan dinamik, penyongsang tie grid mesti mempunyai masa tindak balas yang cepat untuk dengan cepat menyesuaikan outputnya sebagai tindak balas kepada perubahan kelajuan angin dan output turbin. Algoritma kawalan penyongsang direka untuk secara dinamik menyesuaikan diri dengan turun naik dalam keadaan angin, yang membolehkan penjanaan kuasa yang lancar dan cekap.
Dengan menyegerakkan dengan output turbin angin dengan cara ini, inverter tie grid memastikan integrasi tenaga angin yang lancar ke dalam grid utiliti, memaksimumkan kecekapan tenaga dan kestabilan grid.