系统分为四层,层为设备层,包含:电力仪器仪表,微机继电保护,光伏逆变器,智能开关,故障及录波设备,温度巡检设备,直流屏等。
第二层为采集层,通过无线通讯终端下行表,将本区域的设备通过通信接口和协议进行数据的采集和传输,通过标准的接口向上一层传输数据。
第三层为传输层,通过无线通讯终端上行表,将各个区域的采集设备,通过网络实现数据的传输,常见的有星形网,环网等,链路介质有双绞线和光纤,双绞线只能组建200米以内的区域网络,而GPRS则不受距离限制,是可以组建复杂,长距离的传输层网络介质。
第四层为展示层,通过,提供图形化的呈现效果,将系统的运行数据进行图形展示,除展示之外,还提供故障信息采集,故障再现,历史数据,波形分析,运行日志,操作管理等功能。
光伏逆变器电感元件
光伏逆变器的工作原理1。全控逆变器的工作原理:它是一种常用的单相输出全桥逆变器主电路。交流部件是IGBT管Q11、Q12、Q13和Q14。IGBT管的开启或关闭由脉宽调制控制。当逆变电路连接到DC电源时,Q11和Q14先导通,Q1和Q13关断,然后电流从DC电源的正极输出,通过Q11和L或变压器的初级线圈返回到电源的负极,如图1-2至Q14所示。当Q11和Q14断开时,Q12和Q13接通,电流从电源的正电极经由Q13和变压器初级线圈2-1流到电源的负电极,以感觉Q12返回到电源的负电极。此时,在变压器的初级线圈上已经形成正负交替方波。使用高频脉宽调制控制,两对IGBT管交替重复,以在变压器上产生交流电压。由于液晶交流滤波器的作用,输出端形成正弦波交流电压。当Q11和Q14关闭时,为了释放储存的能量,二极管D11和D12在IGBT并联,以将能量返回到DC电源。2.半控逆变器的工作原理:半控逆变器采用晶闸管元件。Th1和Th2是交替工作的晶闸管。如果Th1首先触发导通,电流通过变压器流经Th1。同时,由于变压器的感应效应,换向电容器C被充电到电源电压的两倍。根据Th2,它被触发导通,因为Th2的阳极被反向偏置,Th1关断并返回阻断状态。这样,Th1和Th2被转换,然后电容器C被反向充电。晶闸管以这种方式交替触发,电流交替流向变压器的初级,在变压器的次级获得交流电。
滚筒筛逆变器和鼓屏插座标准
滚筒筛逆变器和鼓屏插座标准
滚筒筛逆变器:
禁止在正向旋转期间进行反向频率转换,这将导致电动机更严重地短路,并且卷帘屏幕主体会变形。 在频率转换过程中,应降低速度以使屏幕静止不动,然后反转频率。 另外,在选择逆变器时,应基于优良的产品。
鼓屏插座标准:
滚筒筛的优势是排料速度快,精度高。 但是,排出口的设计也很重要,并且经常发生材料堵塞。 建议角度应垂直于地面,并且口径应较大,以便顺利输出物料。
太阳能光伏逆变器的技术要求一要求具有较高的效率
要求输入电压有较宽的适应范围
由于太阳能电池的端电压随负载和日照强度变化而变化。特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大,如12V的蓄电池,其端电压可能在10V~16V之间变化,这就要求逆变器在较大的直流输入电压范围内保证正常工作。
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