Трехфазный гибридный инвертор — это универсальное устройство, используемое в системах солнечной э...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВведение в универсальные гибридные инверторы Универсальные гибридные инверторы — это пер...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕВведение: понимание эффективности инвертора солнечной сети Инверторы для солнечной сети являют...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕОбщие сведения об инверторах ветряных турбин мощностью 1000 Вт Инвертор ветровой турбины мощно...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕПонимание роли гибридного инвертора мощностью 8,0 кВт Ан Гибридный инвертор мощностью ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕКак гибридный инвертор управляет мощностью из нескольких источников?
А гибридный инвертор Управляет мощностью из нескольких источников, таких как солнечные батареи, ветряные турбины, батареи и сетку, - в соответствии с комбинацией передовой электроники и интеллектуальных алгоритмов управления энергией. Вот как это обычно работает:
Инвертор преобразует постоянный ток (DC), генерируемый солнечными батареями и ветряными турбинами в переменный ток (АC), подходящий для использования домохозяйства или сетки. Он постоянно контролирует выход из этих возобновляемых источников и максимизирует их использование.
Инвертор контролирует зарядку и разгрузку батарей. В периоды избыточной выработки электроэнергии (например, солнечные или ветреные дни) он хранит избыточную энергию в батареях. В периоды низкого поколения или высокого спроса он разряжает хранимую энергию, чтобы поставить нагрузку.
Инвертор может импортировать электроэнергию из сетки, когда возобновляемые генерации и батарея не хватает для удовлетворения спроса. И наоборот, если генерируемая возобновляемая энергия превышает потребление домохозяйств и емкость батареи, инвертор может экспортировать избыточное электроэнергию обратно в сетку.
Интеллектуальное управление энергией
Пользователь может установить приоритеты для источников питания. Например, система может быть настроена для определения приоритетов солнечной энергии и энергии ветра над мощностью сетки, чтобы максимизировать использование возобновляемой энергии.
Инвертор динамически корректирует источник питания на основе спроса в реальном времени. Он может перемещать нагрузки на различные источники энергии, чтобы оптимизировать эффективность и экономическую эффективность.
Используя функцию пикового бритья, инвертор может заряжать батареи в непиометические часы, когда скорости электроэнергии ниже и разряжать их в часы пик, чтобы минимизировать затраты на электроэнергию.
Мониторинг и контроль
Встроенный Wi-Fi и Bluetooth позволяют пользователю контролировать и управлять системой удаленно через выделенное приложение. Это помогает в отслеживании производительности, установке предпочтений и получении оповещений.
Инвертор непрерывно собирает и анализирует данные из всех подключенных источников и нагрузок. Он использует эти данные для принятия решений в режиме реального времени по оптимальному распределению власти.
Гибридный инвертор управляет властью из нескольких источников посредством сложной интеграции, интеллектуального управления энергией, мониторинга и контроля в реальном времени. Расстанавливая приоритеты возобновляемых источников энергии, оптимизации использования батареи и использования цен на время использования, это обеспечивает эффективное, экономичное и надежное источник питания при обеспечении резервного копирования во время сбоев сетки.
Как гибридный инвертор определяет приоритет между использованием солнечной энергии, хранения батареи и мощностью сетки?
A гибридный инвертор Приоритет между использованием солнечной энергии, батареи и питанием сетки с помощью набора предопределенных алгоритмов и пользовательских настроек. Вот как обычно работает приоритизация:
Использование солнечной энергии
Первичный источник: солнечная энергия, как правило, распределяется в качестве основного источника энергии. Инвертор сначала использует доступную солнечную энергию для удовлетворения непосредственных потребностей в домохозяйстве или учреждении.
Прямое потребление: если производство солнечной энергии достаточно, оно напрямую поддерживает подключенные нагрузки (приборы, свет и т. Д.).
Управление избытками: если солнечная генерация превышает немедленное потребление, энергия излишки направлена на зарядку батареи.
Батарея
Зарядка: Когда солнечная энергия превышает, инвертор заряжает батареи. Процесс зарядки управляется для обеспечения того, чтобы батареи не были заряжены и находятся в пределах их оптимального эксплуатационного диапазона.
Выброс: когда солнечная энергия недостаточна (например, в ночные или облачные дни), инвертор разряжает сохраненную энергию из батарей, чтобы удовлетворить спрос на энергию.
Оптимальное использование: инвертор может также разряжать батареи в часы пик, когда скорости электроэнергии высоки, даже если сетка доступна. Это является частью стратегии пикового бритья для снижения затрат на электроэнергию.
Мощность сетки
Дополнительный источник: мощность сетки используется в качестве дополнительного источника. Как правило, это последнее средство, когда как солнечная энергия, так и аккумуляторная батарея недостаточны для удовлетворения спроса.
Зарядка внепикового: инвертор может быть запрограммирован на использование питания сетки для зарядки батарей в непиковые часы, когда скорости электроэнергии ниже. Это гарантирует, что батареи полностью заряжены для использования в часы пик или когда солнечная энергия недоступна.
Резервное копирование: питание сетки действует как надежная резервная копия для обеспечения непрерывного источника питания, особенно когда возобновляемые источники недоступны, а батарея истощается.
Настраиваемые настройки и пользовательские предпочтения
Настройки приоритета: пользователи могут настроить настройки приоритета на основе их конкретных потребностей и предпочтений. Например, они могут установить систему, чтобы максимизировать использование солнечной энергии, минимизировать зависимость в сетке или сосредоточиться на экономии затрат, используя тарифы по времени использования.
Аварийное резервное копирование: в случае отключения сетки инвертор расставляет приоритеты батареи, чтобы обеспечить непрерывную подачу для критических нагрузок.
Умное управление и автоматизация
Мониторинг в реальном времени: инвертор непрерывно контролирует выработку электроэнергии от солнечных панелей, состояния заряда (SOC) батарей и энергопотребления.
Динамическая корректировка: на основе данных в реальном времени инвертор динамически регулирует поток мощности между солнечными панелями, батареями и сеткой для оптимизации эффективности и экономической эффективности.
Дистанционное управление: через встроенный Wi-Fi и Bluetooth пользователи могут удаленно контролировать и управлять системой, делая корректировки по мере необходимости в зависимости от информации в реальном времени.
А гибридный инвертор Приоритет сначала использование солнечной энергии, чтобы максимизировать использование возобновляемой энергии. Далее используется аккумуляторная батарея, как для хранения избыточной солнечной энергии, так и для обеспечения мощности в периоды, когда солнечная энергия недоступна. Мощность сетки используется в качестве последней курорта или для зарядки батарей в непиковое время. Пользовательские настройки и алгоритмы интеллектуального управления энергией гарантируют, что система работает эффективно, экономически и надежно.