三相同步逆变器

内容概要:本文详细介绍了将LADRC自抗扰控制应用于虚拟同步发电机(VSG)三相逆变器的预同步并网策略。首先解释了VSG技术的基本原理及其重要性,即通过引入虚拟惯性和阻尼系数使逆变器能够模仿传统同步发电机的行为...

高效光伏折叠面板

可折叠的光伏面板,具备灵活收纳与便捷安装特点,高效转化太阳能。

我们的光伏折叠面板运用了新型叠瓦技术,结合高效的单晶硅片,使得发电效率能够稳定维持在25%以上。其独特的折叠结构,方便运输与现场快速安装,可在有限空间内实现大容量的光伏布局。而且它适应各类复杂地形,在-30℃至75℃的环境温度下都能正常工作,25年功率衰减控制在15%以内,为光伏折叠储能集装箱提供可靠的发电来源。

高安全光伏折叠储能集装箱框架

坚固耐用的储能集装箱框架,保障内部设备安全稳定运行。

采用高强度合金钢打造框架主体,具备优异的抗冲击与抗压性能,能抵御10级大风以及8级地震的影响。表面经过特殊防腐处理,可在海边、化工区等恶劣环境下长期使用。其内部空间布局合理,方便放置储能电池等各类设备,并且预留了充足的散热通道,确保整体运行安全可靠。

高性能磷酸铁锂储能电池组

整齐排列的磷酸铁锂储能电池组,为能源存储提供有力保障。

选用优质的磷酸铁锂材料制作电池芯,能量密度达到300Wh/kg,循环寿命高达8000次以上。电池组配备了智能热管理系统,能够精准调控温度,避免热失控风险。同时,支持多组电池并联扩展容量,可根据实际需求灵活配置储能容量,满足不同场景下光伏折叠储能集装箱的储能要求。

智能集成式逆变器

智能集成式逆变器,对电能进行高效转换与精准调控。

采用先进的全桥逆变拓扑结构,转换效率高达99%,能快速适应不同的输入电压与功率变化。具备智能电网接入功能,可实时监测电网状态并自动调整输出功率,保障电能稳定并网。还内置了远程通信模块,支持通过手机APP或网页端远程监控和操作,方便用户随时掌握光伏折叠储能集装箱的运行情况。

便捷折叠式光伏支架系统

可折叠的光伏支架,便于收纳与移动,适配不同场地安装。

此支架系统运用轻质铝合金材质,重量轻且强度高,折叠后体积大幅减小,方便运输与存储。独特的可调节角度设计,能根据不同季节和地理位置,精准追踪太阳角度,最大限度提升光伏发电效率。安装过程简单快捷,无需大型机械设备辅助,单人即可完成安装操作,极大提高了光伏折叠储能集装箱的部署效率。

多功能监控与控制系统

集成化的监控与控制系统,全面把控光伏折叠储能集装箱运行状态。

通过大数据与物联网技术相结合,可实时收集并分析光伏折叠储能集装箱内各个设备的运行数据,如发电量、储能电量、设备温度等。一旦出现异常情况,能及时发出警报并精准定位故障点。同时,还可根据历史数据进行能耗分析,为优化系统运行提供决策依据,助力实现高效节能的能源管理目标。

防护型集装箱外壳

坚固的集装箱外壳,为内部设备提供良好防护。

外壳采用双层保温隔热设计,外层为耐候性钢板,具备防晒、防雨、防锈蚀功能,内层为防火隔热材料,能有效阻隔外界热量传递,保障内部设备在适宜的温度环境下运行。并且,外壳还配备了防雷接地装置以及防盗报警装置,全方位保护光伏折叠储能集装箱的安全,延长设备使用寿命。

灵活扩展接口设计

丰富的扩展接口,便于光伏折叠储能集装箱后续功能拓展。

在集装箱侧面和顶部预留了多种类型的接口,包括电力接口、通信接口、散热接口等。这些接口遵循通用标准,方便后续接入更多的光伏板、储能设备或者其他智能控制设备,实现光伏折叠储能集装箱功能的灵活扩展,满足不断变化的能源应用场景需求。

基于LADRC自抗扰控制的VSG三相逆变器预同步并网控制 ...

内容概要:本文详细介绍了将LADRC自抗扰控制应用于虚拟同步发电机(VSG)三相逆变器的预同步并网策略。首先解释了VSG技术的基本原理及其重要性,即通过引入虚拟惯性和阻尼系数使逆变器能够模仿传统同步发电机的行为...

基于FPGA的双三相永磁同步电机电压源逆变器PWM算法 ...

基于此本文主要开展以下研究,首先分析双三相永磁同步电机的数学模型和矢量空间变换理论,构建双三相电压源逆变器的空间电压矢量和开关状态,然后分别基于双三相解耦PWM和双零序注入算法,完成在FPGA中算法的部署,最后根据实验结果确保两种算法的

【电子电力】三相逆变器下垂控制单机并离网,并网预同步

本文研究了三相逆变器的下垂控制策略在单机并网与离网模式下的应用,重点探讨了并网前的预同步过程。 通过下垂控制,可以实现逆变器在不同负载条件下的电压和频率调节,并实现无缝切换至并网运行。 实验结果表明,所设计的控制策略能够有效实现逆变器在并网与离网模式之间的平滑切换,并在并网过程中通过预同步技术确保电网电压和频率的一致性。 _下垂控 …

三相逆变器下垂控制实现单机并离网,提供并网预同步及 ...

在本文中,我们将探讨三相逆变器下的垂控制以及单机并离网和并网预同步的技术。 首先,我们将重点介绍逆变器的垂控制技术。 垂控制是一种常见的逆变器控制策略,它通过控制逆变器的输出电压和频率以及电流的相位来实现对电力系统的动态响应。 在垂控制中,逆变器将根据电力系统的电压和频率变化实时调整其输出,并通过反馈控制保持系统的稳定性。 具体 …

电网不平衡条件下的三相并网逆变器控制与三相PWM整流技术

学习目标:在电网三相不平衡的条件下,采用双同步坐标系解耦的方法提取其正、负序分量,然后分别建立正序和负序电路的变换器模型,根据模型提出变换器的控制方法,实现抑制负序电流、抑制网侧功率波动等目标,提高变换器的工作性能。 当电网电压三相不平衡时,根据对称分量法,其中含有正、负和零序三相电压,从而构成正、负和零序三相电路。 然而,前 …

组合式三相逆变器同步控制方法

摘要: 为实现组合式三相逆变器输出电压的同步控制,该文以三台单相储能逆变器Y/ 连接为例,对其离网模式及离并网预同步过程时的同步控制方法进行研究。 该文在离网模式下采用基于CAN(controller area network)总线通信的基准时间同步与相位调整同步的主从同步控制方法;在此基础上,针对离并网预同步过程,该文提出了一种基于改进的二阶广义积分锁相环的频率调 …

三相逆变桥工作原理

看到很多讲解 三相逆变器原理的文章,都试图在 空间矢量上进行理解。我决定另辟蹊径,换一条思路去理解三相逆变桥的工作原理。从 同步 Buck 降压电路 说起 从 Buck 降压电 …

逆变器并网如何做到相位同步?

逆变器并网需要满足公共连接点PCC的相位同步,而完成这一同步的关键技术就是锁相环PLL。 下图所示为锁相环的原理图: PLL的控制原理是将输入电压信号与输出电压信号通过鉴相器对比做差,得到偏差电压Uq (t),这一部分电压中通常会伴随直流分量和谐波,为了滤除这些畸变信号,需要采用环路滤波器对这些直流分量和谐波分量进行滤除。 如果滤波效果较好,此 …

组合式三相逆变器同步控制方法

摘要:为实现组合式三相逆变器输出电压的同步控制,该文以三台单相储能逆变器Y/ 连接为例,对其离网模式及离并网预同步过程时的同步控制方法进行研究。 该文在离网模式下采用基于CAN(controller area network)总线通信的基准时间同步与相位调整同步的主从同步控制方法;在此基础上,针对离并网预同步过程,该文提出了一种基于改进的二阶广义积分锁相环的频率调整 …

基于CAN总线的供电系统三相并联逆变器同步控制方法

为解决CAN总线在高通信负载时的实时性差、相位调节频率偏移的问题,本文提出了一种基于CAN总线通信的并联逆变器同步控制方法,该方法可以让所有逆变器按既定规则依次作为主逆变器,主逆变器基于自身的时钟周期发送包含频率信息的同步触发帧;其余逆变器根据2个同步触发帧的间隔时间确定输出电压的频率,同时以同步帧作为给定基准相位,计算与自身基准正弦信号 …

三相逆变桥工作原理

看到很多讲解 三相逆变器原理的文章,都试图在 空间矢量上进行理解。我决定另辟蹊径,换一条思路去理解三相逆变桥的工作原理。从 同步 Buck 降压电路 说起 从 Buck 降压电路说起 上图为一个基本的 Buck 降压电路。 Q1 和 Q2 是互补的两个 MOS/IGBT 管。

客户见证:光伏折叠储能集装箱解决方案

  1. 回复

    国家电网某省分布式能源中心

    2024年6月15日

    在风光储一体化示范项目中采用了该公司的光伏折叠储能集装箱,其模块化设计和IP65防护等级使其能快速部署于复杂户外环境。通过EMS能量管理系统实现多能互补调度,综合能效提升25%。特别值得一提的是,集装箱内置的智能温控系统确保了电池组在-20℃至55℃环境下稳定运行,年维护成本降低40%。

  2. 回复

    某大型矿业集团

    2024年6月18日

    为矿区临时用电需求定制的光伏折叠储能集装箱系统,采用C级防火柜体和液冷电池技术,在高粉尘、强风沙环境下稳定运行超过8个月。集装箱可在2小时内完成展开并接入负载,配合智能并网/离网切换装置,使矿区柴油发电机使用率降低85%。通过峰谷电价套利功能,月度电费支出减少32万元。

  3. 回复

    某海岛旅游度假区

    2024年6月20日

    针对海岛离网用电难题,采用了3套光伏折叠储能集装箱组成的微电网系统。该系统集成120kWp高效光伏组件和200kWh磷酸铁锂电池,通过能量优化算法实现全天候稳定供电。特别设计的防盐雾涂层和抗震结构,使其在台风季节仍保持99.8%的供电可靠性。部署后,海岛柴油运输量减少90%,碳排放降低420吨/年。

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