Связаться

Принципы и различия автономных, сетевых и гибридных инверторов

Jan.08.2025

Инвертор — это электронное устройство, которое преобразует постоянный ток (DC) в переменный ток (AC) и широко используется в системах солнечной генерации, ветровой энергетики, электромобилях и других областях. В зависимости от метода подключения и сценария использования инвертор может быть разделён на три типа: автономный инвертор, инвертор, подключенный к сети, и гибридный инвертор.

1.jpg

1. Автономный инвертор

Автономный инвертор — это инвертор, который преобразует постоянный ток, вырабатываемый распределёнными источниками, такими как солнечные панели и ветрогенераторы, в переменный ток, затем повышает напряжение через трансформатор, выбирает точку максимальной мощности через низковольтный переключатель постоянного тока (MPPT) и окончательно выводит его в сеть или нагрузку. Автономный инвертор主要用于 для решения проблемы подключения распределённых источников энергии к сети, чтобы они могли интегрироваться в сеть для работы.

Основные характеристики автономного инвертора следующие:

1) Диапазон входного напряжения широкий, обычно 700В-900В;

2) Диапазон выходного напряжения узкий, обычно 120В-300В;

3) Качество выходной волны хорошее, подходит для случаев с высокими требованиями к колебаниям напряжения;

4) Независимая работа, не подвержена влиянию колебаний сети;

5) С функцией защиты от островного режима, при неисправности сети инвертор может автоматически разорвать соединение с сетью.

3_离网.jpg

2. Инвертор для подключения к сети

Инвертор для подключения к сети преобразует постоянный ток, вырабатываемый распределенными источниками энергии, такими как солнечные батареи и ветрогенераторы, в переменный ток, затем повышает напряжение через трансформатор, выбирает точку максимальной мощности через низковольтный переключатель постоянного тока (MPPT), а затем выводит его на инвертор, подключенный к сети. Инверторы для подключения к сети主要用于 для подключения распределенных источников энергии к крупным электросетям для достижения многоэнергетической взаимосвязи и комплементарности.

Основные характеристики сетевых инверторов следующие:

1) Диапазон входного напряжения узкий, обычно 400В-900В;

2) Диапазон выходного напряжения широкий, обычно 120В-350В;

3) Качество выходной волны плохое, подходит для случаев с низкими требованиями к колебаниям напряжения;

4) Требуется работать синхронно с сетью и сильно зависит от колебаний сети;

5) Имеет функцию защиты от островного режима, но не так строга, как у автономных инверторов.

2_并网.jpg

3. Гибридный инвертор

Гибридный инвертор — это устройство, которое объединяет функции автономного инвертора и сетевого инвертора. Гибридный инвертор может работать независимо в системе солнечной генерации или быть подключенным к крупной электросети. Гибридный инвертор может гибко переключать рабочие режимы в зависимости от реальных потребностей для достижения оптимальной энергоэффективности и производительности.

Основные характеристики гибридного инвертора следующие:

1) Диапазон входного напряжения широкий, обычно 700В-900В;

2) Диапазон выходного напряжения широкий, обычно 120В-350В;

3) Качество выходной волны хорошее, подходит для случаев с высокими требованиями к колебаниям напряжения;

4) Может работать независимо в системе солнечной генерации или быть подключенным к крупной электросети;

5) У него есть функция островной защиты, но она не так строга, как у инвертора автономной сети.

4_混网.jpg

Короче говоря, автономные инверторы, инверторы для подключения к сети и гибридные инверторы отличаются по диапазону входного напряжения, выходного напряжения, качеству волны, режиму работы и т. д. С постоянным развитием технологий возобновляемой энергии и расширением областей применения, технология инверторов также постоянно совершенствуется. В будущем различные типы инверторов еще лучше будут соответствовать потребностям разных сценариев и окажут большее влияние на развитие чистой энергии для человечества.