制作出10KW单相逆变器 分享并网成功经验

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从原理图到实物,手把手教你制作一个逆变器

从原理图到实物,手把手教你制作一个逆变器

从原理图到实物,手把手教你制作一个逆变器这次我们采用了功率较大的三极管2N3055,而电阻只用了两个,且最好电阻的功率选大一点,这样电路的输出功率也会相应地增加……在之前我们发布过一些关于逆变器的文章都只是理论讲解很少去实践,其中一个很重要的原因就是没有材料,但也很想为大家去检测一下电路的可行性,自己动手制作成功的那个心情是买多少成品都无法比拟的,我们这次制作的主题仍然是怎么简单怎么来,这个电路经过改善已经测试成功,文章也会把测试结果分享给大家。

逆变器原理图上图是我们的逆变器原理图,这次我们采用了功率较大的三极管2N3055,而电阻只用了两个,且最好电阻的功率选大一点,这样电路的输出功率也会相应地增加,上图中用的是1W的400欧姆电阻,如果没有1W的也没关系,现在用到的最多的是1/4W的电阻,只要选择四个电阻并联大约是400Ω就可以了。

上图是不太容易见到的两个元件,第一张图片是带轴头的变压器,这里使用的变压器功率是10W,功率较小几乎驱动不了什么负载,大家做出来之后可以用LED灯去测试。

很多朋友想知道工作原理,这其实就是一个震荡电路,就是把直流电变成交流电,然后通过变压器升压变成220V,然后在输出端接上用电器即可,不过就这几个元件做出来的逆变器,输出波形肯定没有电网标准,但驱动电灯泡是足够的。

这是款12V的电源,输出功率可以达到65W,如果大家家里有更大功率的太阳能板或电源的话,可以直接使用,不过要注意电压需是12V,找到这些元件之后就可以连接电路了。

逆变器实际连接上图是实际连接电路图,大家可以看到电阻是用四个1/4W的电阻并联组成的,但是由于这款变压器的功率较低,这四个元件并联也属于大材小用,照着原理图把元件进行电气连接,最后检查无误后即可通电,但一定要注意,输出端电压已经超过人的安全电压,操作时要做好安全措施。

测试电路可行性在这里小编用万用表演示测试,是由于没有合适的用电器,且变压器的功率较低驱动不了大功率电器,所以用万用表代替用电器,测试输出电压。

10kw并网逆变器产品介绍及技术参数(精)

10kw并网逆变器产品介绍及技术参数(精)

10kw并网逆变器产品介绍及技术参数本产品是一台10kW光伏并网逆变器。

其PV端额定输入电压为186~600Vdc。

标称电网电压为220Vrms,额定输出电流为45.5Arms。

逆变器能在短时间(约30分钟)内输出功率达到11kW或输出电流达到50Arms。

逆变器能在不同光照强度下可靠的运行,内部程序保证将PV产生的最大功率输出。

本机具有良好的基于软、硬件的自我保护功能,具体包括交流侧和直流侧的过流、过压、欠压保护;电网频率异常和逆变器过温等保护,为您的投资提供了可靠的保障。

本产品现已通过信息产业部邮电工业产品监督检验中心检测,各项指标均符合国标GB19939相应标准。

并通过CE的EMI、EMC及LVD的相相关指标检测。

本产品各项技术参数及检测报告如下:。

微型逆变器并网发电系统方案-10KWp

微型逆变器并网发电系统方案-10KWp

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1.2 微型逆变器并网系统框图
① 光伏组件,产生直流电输出。 ② 微型逆变器,将光伏板产生的直流电转化为交流电,并入电网中。 ③ 交流配电箱箱,实现空开、防雷保护等功能。 ④ 家庭内部负载。 ⑤ 系统监控单元(SMU),通过电力线载波收集系统中所有逆变器的信息,并将信息通 过互联网发送给网页服务器,用户可以通过网页查看系统状态。 ⑥ 系统多余的电量可以卖给电网。
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1. 方案总述
由于阴影遮挡、 光伏板组件差异等因素导致传统的组串集中式逆变器在屋顶光伏并 网中受到很大的影响,功率丢失严重。本方案中我们采用分布式的微型并网逆变器来 进行屋顶光伏并网发电系统工程。 微型逆变器光伏并网发电系统的主要由五个部分组成: 1) 光伏电池板组件 2) 光伏板安装支架 3) 微型光伏并网逆变器 4) 交流并网线缆及其配件 5) 交流配电箱
1) 太阳能光伏板倾角的确定 固定式安装的最佳倾角选择取决于诸多因素,如:地理位置、全年太阳辐射分布、 直接辐射与散射辐射比例、负载供电要求和特定的场地条件等。并网光伏发电系统方 阵的最佳安装倾角是系统全年发电量最大时的倾角。根据本项目所在地当地纬度和当 地太阳辐射资料,利用 PVSYST 计算机程序模拟,得出最佳的倾角角度。在北半球的光 伏电站,通常的经验值是当地纬度值-2 为最佳的安装角度。
没有高的直流电压传统的逆变器系统中直流电压高达8001000v14逆变器技术参数型号rsmi500l直流输入包含两个独立通道建议组件stc功率范围180280w最大直流输入电压55v直流启动电压28vmppt电压范围22v45v最大直流输入电流10a最大直流短路电流12a交流输出额定交流输出功率500w最大输出电流27a工作电压范围185242v工作频率范围495502hz功率因数095电流总谐波thd4支路最大并联数目10效率最大效率957欧洲效率949mppt静态效率995mppt动态效率99机械指标防护等级ip65工作环境温度4065c储存温度4085c尺寸218x168x29mm重量26kg散热自然冷却其它通讯电力线载波设计寿命251525交流配电箱交流配电箱用来隔离太阳能并网发电系统与市电并提供雷电防护发电量计量以及系统监控

10kw逆变电源主电路设计汇总

10kw逆变电源主电路设计汇总

前言逆变是利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程。

例如:应用晶闸管的电力机车,当下坡时使直流电动机作为发电机制动运行,机车的位能转变成电能,反送到交流电网中去。

又如运转着的直流电动机,要使它迅速制动,也可让电动机作发电机运行,把电动机的动能转变为电能,反送到电网中去。

把直流电逆变成交流电的电路称为逆变电路。

在特定场合下,同一套晶闸管变流电路既可作整流,又能作逆变。

变流器工作在逆变状态时,如果把变流器的交流侧接到交流电源上,把直流电逆变为同频率的交流电反送到电网去,叫有源逆变。

如果变流器的交流侧不与电网联接,而直接接到负载,即把直流电逆变为某一频率或可调频率的交流电供给负载,则叫无源逆变。

交流变频调速就是利用这一原理工作的。

有源逆变除用于直流可逆调速系统外,还用于交流饶线转子异步电动机的串级调速和高压直流输电等方面。

逆变电源因体积小、重量轻、节材、节能、转换效果高等特点,现已得到了广泛应用。

目前逆变电路的拓扑结构主要有单端正激式、单端反激式、推挽式、半桥式、全桥式等多种类型。

根据需求可采用不同拓扑形式的逆变电路满足其需求。

目前IGBT (绝缘栅双极型晶体管)是逆变电源中常用的功率器件,已逐步取代原晶闸管、晶体管、场效应管(MOSFET)。

由于桥式逆变电源在选择功率开关器件耐压要求可以稍低,并有较高的功率输出,现通常采用全桥式逆变电路来实现较大功率输出。

课程设计所要求做的是2kw的逆变电源主电路设计(要求:电网电压380v,允许变化10%,要求输出220v,50KHz交流电压向负载供电)。

目录1. 逆变电源发展及主电路的选择………………………………………………………1.1 逆变电源的发展··················································1.2 主电路的结构选择············································2. 主电路部分设计……………………………………………………………………2.1 整流电路设计部分………………………………………………………………2.1.1 整流二极管的选择…………………………………………………………2.1.2 整流二极管的保护设计……………………………………………………的选取………………………………………………………………2.2 滤波电容Cd2.3 斩波电路设计······················································ 2.3.1 斩波参数的选择············································2.4 逆变电路部分设计…………………………………………………………………2.4.1 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的选择…………………………………2.4.2I G B T的保护设计…………………………………………………3. 高频变压器设计部分…………………………………………………………………3.1 高频变压器主要参数………………………………………………………3.2 变压器磁芯的选择………………………………………………………………3.3 高频变压器一次侧、二次侧绕组匝数计算································3.4 计算绕组导线线径及估算铜窗占有率························4.心得体会…………………………………………………………………………5.参考文献…………………………………………………………………………………1.逆变电源发展方向及主电路的结构选择1.1 逆变电源的发展方向高频逆变电源的发展与电力电子技术和器件的发展密切相关,高频逆变式电源正是随着现代电力电子技术的发展而发展起来的。

10kW家庭离并网储能系统真实运营情况及收益分析

10kW家庭离并网储能系统真实运营情况及收益分析

10kW家庭离并网储能系统真实运营情况及收益分析关于光伏发电,大部分都是并网系统,也就是发的电要么当时用掉了,要么就是卖给国家电网了。

而我们今天要讲的则是离并网储能系统,即光伏发电产生的电力,在用不完的情况下,利用蓄电池存储一部分,这样我们就可以在光伏电站不发电比如晚上或者发电量较低的情况下,通过蓄电池的放电来保证家里正常的用电需求。

下面就是来自广东广州的一个“10kW家庭离并网储能系统”实际案例分析,一起来看下在储能系统的帮助下,业主是如何实现用电无忧的吧~案例分析9.6kWp光伏电池板采用两台三晶SUnfree 5K 混合逆变器接入12V,200Ah胶体电池24节,每12节电池分4节串连后3串并连装入电池箱,接入一台逆变器。

理论上每组电池电池储存电量4×12V×200Ah×3=28.8kWh。

两组电池理论储存电量57.6kWh。

为了延长电池使用寿命,设置放电深度70%,电池放电效率约为94%。

电池实际可放电量为57.6kWh×0.7×0.94=37.9kWh。

下面我们做一个概算:广州10kW光伏系统20年发电量表整理如下:假设居民用电按照70%峰时,20%平时,10%谷时。

加权电价约为0.827元/度。

如果这些电量全部来自光伏及储能。

也就意味着采用储能,每度电收入为0.827元。

关于成本以及收益相信看了上面的介绍后,很多人会问到关于储能系统的造价以及收益模型等?在这里笔者要说的大实话就是,目前储能系统的成本较高,成本模型可以写成:电站大小*并网系统成本(约6元/瓦)+需存储的电量(kW·h)*1800(元),其中后半部分为蓄电池成本(不包括电池更换)。

(以上成本不包含安装)以广州10kW的储能电站为例,从广州供电局了解,居民可以选在阶梯电价还是峰谷电价,而电池的成本主要在购买与更换时的成本,基本不用维护。

在并网售电方面,光伏储能优先满足自用,发电卖电不存在峰值电价,都是执行脱硫煤标杆电价(各省不同)。

10KW光伏并网系统设计方案及对策

10KW光伏并网系统设计方案及对策

10KW光伏并网示X工程XX合大太阳能科技XX2021年3月15日目录1、并网光伏系统的原理22、10KW并网光伏系统配置33、光伏组件技术参数44、逆变器技术参数45、安装支架56、系统报价67、相关政策自持68、投资预算和节能分析79、经济效益和经济社会效益分析710、后期维护管理效劳810KW光伏并网工程技术方案1、并网光伏系统的原理系统的根本原理:太阳能电池组件所发直流电通过光伏并网逆变器逆变成50Hz、380V 的交流电,经交流配电箱与用户侧并网,向负载供电。

本工程并网接入系统方案采用380V 低压并网,如图1所示:图1 光伏电站并网发电系统框图图2 光伏电站并网发电示意图2、10KW并网光伏系统配置表1 10KW并网系统配置清单序号零部件名称规格数量备注1 光伏组件250W多晶40块2 安装支架5KW/套2套水泥平顶屋面3 逆变器10KW/380V三相四线1只4 配电箱箱体1只直流断路器4P/1000V/16A 2只交流断路器4P/400V /32A 1只直流浪涌保护器1000V/ 1只交流浪涌保护器4P/400V/20KA 1只5 光伏电缆1*4mm2 200米6 逆变输出电缆3*6+2*4 20米3、光伏组件技术参数光伏系统采用250Wp的多晶硅太阳能电池组件,其参数如下:◆电池材料:多晶硅;◆峰值功率:253W;◆开路电压:37.6V;◆短路电流:8.55A;◆最正确工作电压:31.4V;◆最正确工作电流:7.96A;◆电池组件尺寸:1650×992×50mm◆电池组件重量:21.0 Kg◆电池组成:60片多晶硅电池式串联而成◆满足IEC61215,IEC61730标准◆工作环境温度:-40℃~+80℃◆正常使用25年后组件输出功率损耗不超过初始值的20%4、逆变器技术参数本系统采用1台10kW逆变器,技术参数如下:表2 10kW逆变器技术参数类别内容规格型号SPV-10KW光伏输入最大光伏输入功率11.7KW最大开路电压780输入电压X围280Vdc~700Vdc最正确效率输入电压>560v最低输入电压350V图3 240Wp多晶硅组件5、安装支架通过地锚栓或水泥根底固定,适用于平屋顶系统和地面系统。

基于MATLAB的单相逆变器并网控制技术仿真研究毕业论文

中北大学毕业论文任务书学院、系:信息商务学院、信息与通信工程系专业:电气工程及其自动化学生姓名:雒瑞阳学号:09050444X47论文题目:基于MATLAB的单相逆变器并网控制技术仿真研究起迄日期: 2013年月日~ 2013年月日指导教师:李静系主任:王明泉发任务书日期: 2013年月日毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

主题 10kVA光伏并网逆变器调试心得

主题: 10kVA光伏并网逆变器调试心得--2015.5.18光伏并网逆变器的产品主要有三种类型:300W以下的微型逆变器(主要是美国市场),1~20kVA的组串型逆变器(总体来说,1-6kVA是单相机,6~20kVA 是三相机,主要是欧洲市场),30kVA以上的电站型逆变器(国内市场的主要产品,国外市场也有)。

最近在做10kVA光伏并网逆变器的项目,6kVA~20kVA的非隔离型三相并网逆变器,即组串型并网逆变器,主要是面向欧洲市场。

拓扑前级两路Boost变换器,后级T型三电平逆变器,调制方式为spwm,单L滤波器。

双DSP控制,都是TI28系列的dsp。

母线电压800V,三相四线输出,电网电压176V~265V/50Hz,前级Boost MPPT 范围270V-700V,前后级开关频率都是16k,选用威科泰克Vincotech IGBT Module。

电感采用CSC的铁硅铝磁芯。

陆续将调试中遇到的问题及解决方案分享给大家。

首先说明一下:PI参数均是通过环路设计后,实验中略微调试得到的。

本人能力有限,如有错误请您不吝指教!谢谢!逆变器拓扑资料:T型三电平.pdf三电平逆变1字型和T字型电路的比较.pdf环路设计参数文档:1、波形出现如下状况:绿色为电流波形,蓝色为电网电压,红色为驱动,电流波形中含有明显的3次,5次,7次等谐波,这是由于电流环路低频增益不够造成的,而且带宽太低,对电网背景谐波抑制能力不足;T(s)是开环传递函数,低频增益不够高时,会从两个方面对进网电流质量产生影响:1)低频增益不够高,对电流参考的跟踪能力不足,造成电流的正弦度不够,同时稳态误差过大;2)低频增益不够,对电网背景谐波的干扰抑制能力不足,造成进网电流中含有明显的低次谐波。

带宽太低时(相当于滤波电感较大),对开关频率次的谐波衰减较大,因此电流波形中开关频率次谐波含量很少;带宽太高时(相当于滤波电感较小),对开关频率次的谐波衰减不足,电流波形中会含有较多的开关频率次谐波,这也是母线电压升高(带宽增加)时,进网电流中高频谐波含量增加的原因。

单相逆变器并网工作原理分析与仿真

基于定频积分的逆变器并网控制1.1引言本章探索了一种基于定频积分控制的可选择独立工作和并网运行两种工作模式的光伏逆变器控制方案,对其工作原理以及并网电流纹波影响因素进行了理论分析,推导了控制方程,并给出了计算机仿真分析结果。

1.2逆变器并网控制系统总体方案设计如本文第一章所述,并网型逆变器主要应用在可再生新能源并网发电技术中,因此,对逆变器并网控制方案的研究也必须结合新能源发电的特点,达到最大限度的利用可再生资源。

作者设计了一种既可以控制逆变器工作在并网送电状态,又可以控制逆变器工作在独立带载状态的逆变器并网控制系统。

逆变器的具体工作模式由工作场合和用户需求决定,系统具有多功能。

本系统采用以定频积分为核心的控制方案。

逆变器并网工作时采用基于定频积分的电流控制方案;独立工作时,在并网电流控制方案的基础上加入电压PI外环,实现输出电压控制。

定频积分控制不仅将并网输出电流控制和独立输出电压控制有机地融合在一起,而且使系统在两种工作模式下都具有良好的性能。

1.3定频积分控制的一般理论所谓定频积分控制是指保持电路工作的开关频率f s不变,而通过积分器和D触发器来控制开关器件在每个周期内的导通时间T on和关断时间T off。

图1-1所示为定频积分控制的一般原理图。

定频积分控制是基于单周期控制的一种控制方法囹~佝o单周期控制是一种非线性控制技术,该控制方法的突出特点是:无论是稳态还是暂态,它都能保持受控量(通常为斩波波形)的平均值恰好等于或正比于给定值,即能在一个开关周期内,有效的抵制电源侧的扰动,既没有稳态误差,也k(t)=丿 ‘10 t :: Ton T off::: t:: T S(1-1)(1-3)没有暂态误差,这种控制技术可广泛应用于非线性系统的场合,比如脉宽 调制、谐振、软开关式的变换器等。

下面具体从理论上分析基于单周控制 的定频积分控制的一般原理和特点。

假设开关运行开关频率为f S =1 T S ,开关函数k(t)为:式中T on 为开关导通时间,T off 为开关关断时间,T on 'T off 二T $在每一开关周期内,开关导通时间为T on ,关断时间为T off ,占空比为D 二T on 「T s ,给定信号V ref (t),开关输入信号为x(t),输出信号为y(t),它 是由输入信号x(t)经开关斩波后形成的信号,因此又称为开关变量。

家庭分布式10kw光伏电站并网方案

家庭分布式10kw光伏电站并网方案1. 引言随着可再生能源的快速发展和技术的进步,光伏发电作为一种清洁、可再生的能源方式,被越来越多的家庭所接受和采用。

家庭分布式光伏电站的建设不仅可以满足家庭用电需求,还可以将多余的电力并网上送,为家庭创造额外的经济收益。

本文将介绍一种家庭分布式10kw光伏电站并网方案,包括设备选型、系统设计和运维管理等内容,以便家庭用户更好地实施和管理分布式光伏电站。

2. 设备选型2.1 光伏组件光伏组件是光伏电站的核心组成部分,直接负责将光能转化为电能。

在选择光伏组件时,需考虑其光电转换效率、温度系数、年衰减系数等关键指标。

常见的光伏组件有单晶硅、多晶硅和薄膜太阳能电池等。

根据经济性和发电效率的需求,家庭分布式10kw光伏电站可以选择高效率的多晶硅光伏组件。

2.2 逆变器逆变器主要用于将光伏组件产生的直流电转换为交流电,并确保与公共电网的稳定并网。

逆变器的选择应考虑其转换效率、稳定性、扩容性和逆变器保护功能。

对于10kw光伏电站,可以选择容量合适、效率高的单相或三相逆变器。

2.3 电网接入设备电网接入设备用于将光伏电站产生的电能接入到公共电网中。

主要包括电表、电流互感器、保护开关等。

这些设备的选型应参考当地电网公司的规范要求和标准。

3. 系统设计3.1 光伏组件布置在家庭光伏电站中,光伏组件的布置应充分考虑屋顶空间、采光条件和安装角度等因素。

为了最大程度地利用屋顶空间,可以采用分布式的布置方式,将光伏组件均匀地安装在屋顶的适当位置。

3.2 并网连接设计并网连接是将光伏电站产生的电能与公共电网连接起来,实现家庭用电需求和多余电能的并网上送。

在设计并网连接时,需要考虑电流的传输损耗、电压的稳定性和并网保护等因素。

根据电站容量和附近电力负载情况,可以选择合适的并网方式,如单相并网、三相并网或微网并网。

4. 运维管理4.1 日常巡检对于家庭分布式光伏电站,定期的日常巡检非常重要。

巡检内容包括光伏组件的清洁、连接线路的检查和逆变器的运行状态等。

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制作出10KW单相逆变器分享并网成功经验
小编自己做个家庭光伏发电系统,用DSP产生SPWM逆变,变频其实很简单,并网倒是花了很多时间和精力,希望大家一起交流学习。

 功率10KW,带并网离网功能,频率30--70Hz自动跟踪,并网电压30--
280VAC自动识别。

 双路MPPT输入:100-550
 双CPU:DSP + ARM
 触摸屏液晶:320*240
 带485+232+后台软件
 整体:
 并网波形:
 监控界面:
 这个光伏辅助电源也很关键,压差大,我这个是DC60V--800V 输入的,输出+5V 2A,+12V1A,+-15V 1A,+24V 2A,纹波噪音要求都比较高的。

 现在申请家庭并网比较麻烦,可以换个思路:
 并网逆变器检测进家庭的线路电流,以最大功率并网,发现输入电流为零或为负时,减小并网功率,达到不向电网送多余的电能,并将多余的电能存储到蓄电池,供晚上并网用,功率控制同白天,这样就不用申请并网许可了,也不用办理双向电表了。

 tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。

仅供参阅!。

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