科士达集中式逆变器技术说明
逆变器操作说明范文
逆变器操作说明范文逆变器是一种电力变换设备,可以将直流电转换为交流电,广泛应用于太阳能电池板、风力发电机等直流能源发电系统中。
逆变器的使用方法和操作说明如下:1.安装前准备:a.确保逆变器工作环境清洁、通风良好,不受高温、潮湿、灰尘等不利因素影响。
b.阅读逆变器的用户手册和安装指南,熟悉逆变器的特性、接线要求和安装方法。
c.确保逆变器的输入电压与电源电压匹配,且输入电流符合逆变器额定输入电流要求。
2.接线:a.根据逆变器的接线图和指示,正确接线逆变器的直流输入端和交流输出端。
b.使用标准电缆和连接器,确保接触良好,并进行充分的绝缘处理。
c.对于多台逆变器的并联使用,应根据指示正确接线,确保相应的连接稳固可靠。
3.开机操作:a.确保逆变器的输入电源已接通,并检查连接是否牢固可靠。
b.将直流输入电源连接到逆变器的直流输入端,并确保极性正确。
c.打开逆变器的开关,并观察指示灯是否亮起表示操作正常。
4.设置参数:a.使用逆变器的控制面板或遥控器设置逆变器的运行参数,如输出功率、频率、电压等。
b.根据实际需要,进行电压、频率、输出波形等参数的调节。
c.熟悉逆变器的各种保护功能和报警指示,根据需要设置相应的保护参数和报警阈值。
5.监控运行状态:a.使用逆变器配套的监控系统或软件,实时监控逆变器的运行状态和性能指标。
b.观察逆变器的指示灯状态,及时发现并处理任何异常情况。
c.定期检查逆变器的散热系统、风扇、接线等部分,确保工作正常并保持清洁。
6.关机和维护:a.在断电前,先关闭逆变器的开关,断开逆变器与电源的连接。
b.根据逆变器的维护手册,定期进行逆变器的清洁和检查工作,包括散热片、风扇、接线等部分。
总结:逆变器的操作相对简单,但需要按照指南和手册进行正确操作和设置。
在使用过程中,要随时监控逆变器的运行状态,及时处理异常情况,并进行适当的维护和保养,以保证逆变器的安全可靠运行。
此外,为了避免发生意外,操作逆变器时应保持注意力集中,防止和金属物、水、湿手等接触,避免触电和其他安全隐患。
逆变器操作说明
逆变器操作说明一、简介逆变器是一种将直流电转换为交流电的设备,广泛应用于太阳能发电系统、风能发电系统、电动汽车充电桩等领域。
本文旨在为用户提供逆变器的操作说明,帮助用户正确使用和维护逆变器,确保其正常运行。
二、安全事项1. 请将逆变器安装在干燥、通风良好的环境中,并远离火源和易燃物。
2. 使用逆变器前,请确保其供电电源的电压和频率与逆变器要求的电压和频率匹配。
3. 请勿在逆变器正常运行时随意拆卸或更改逆变器的内部部件。
4. 在维护逆变器时,请先关闭逆变器的电源开关,并等待5分钟,确保逆变器完全断电后再进行维护操作。
三、逆变器的启动和关闭1. 启动逆变器时,请先确认输入电源是否正常,并确保逆变器与电源之间的连接稳固。
2. 打开逆变器的电源开关,此时逆变器将开始运行,可以输出交流电。
3. 关闭逆变器时,请先关闭逆变器的电源开关,并等待5分钟,确保逆变器完全断电后再断开与电源的连接。
四、逆变器的运行模式选择1. 逆变器通常有两种运行模式:自动和手动。
在自动模式下,逆变器将根据电源输入电压的变化自动切换输出方式。
在手动模式下,用户可以手动选择逆变器的输出方式。
2. 切换运行模式前,请确保逆变器已完全断电,并确保逆变器与其他设备之间的连接正确。
五、逆变器的参数设置1. 逆变器通常有一些可以进行参数设置的功能,例如输出电压、频率、过载保护等。
在进行参数设置前,请先阅读逆变器的使用手册,了解每个参数的含义和设置范围。
2. 在进行参数设置时,请谨慎操作,避免设置过高或过低的参数值,以免对逆变器的运行产生不良影响。
六、逆变器的故障排除1. 当逆变器出现故障时,首先请参考逆变器的使用手册,查找可能的故障原因和解决方法。
2. 如果无法自行解决故障,请联系逆变器的制造商或专业技术人员进行维修。
七、逆变器的日常维护1. 定期检查逆变器的连接线路是否正常,如有损坏或松动,请及时修复或固定。
2. 定期清洁逆变器的外壳,确保散热效果良好,并避免灰尘和污物对逆变器的影响。
集中式逆变器技术要求规范书
集中式逆变器技术规范书协鑫新能源系统有限公司2014年8月目录1总则 (2)2 设备规范 (3)2.1设备名称 (3)2.2型式(或型号)、用途 (3)2.3参数 (3)3设备的运行环境条件 (3)3.1工程概况 (3)3.2厂址条件 (4)3.3水文气象条件 (4)3.4安装运行条件 (4)4 技术要求 (4)4.1技术条件 (4)4.2性能要求 (11)4.3经济要求(主要指能耗等) (14)4.4结构要求 (14)4.5配供驱动机要求 (14)4.6设备材质要求 (14)4.7仪表和控制要求 (14)4.8安装调试要求 (14)4.9其它要求(噪音) (14)5 供货范围 (15)5.1一般要求 (15)5.2供货范围 (15)5.3备品备件 (17)5.4专用工器具(卖方填写) (17)6 质量保证及试验 (17)6.1设计、制造应遵守的规程、规范和标准 (17)6.2设备性能、质量保证 (19)6.3设备的试验及要求 (19)6.4其它 (19)7 油漆、包装和运输 (19)7.1油漆和防腐 (19)7.2包装 (20)7.3运输 (20)8 技术资料和交付进度 (20)8.1一般要求 (20)8.2卖方应提供的技术文件内容、数量、时间 (22)9 交货进度 (22)10 监造(检验)和性能验收试验 (22)10.1监造依据 (22)10.2监造方式 (22)10.3监造内容 (23)10.4对卖方配合监造的要求 (23)10.5性能验收试验 (23)11 技术服务和联络 (24)11.1卖方现场技术服务 (24)11.2培训 (25)11.3设计联络 (25)11.4售后服务 (25)12 分包商/外购部件情况 (26)13 大件部件情况 (26)14 技术规范书的基本响应方式 (26)14.1对技术规范响应方式的基本要求 (26)15 差异表 (27)1总则1.1本招标文件适用于光伏发电项目的并网逆变器,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
集中式逆变器技术规范书
集中式逆变器技术规范书协鑫新能源系统有限公司2014年8月目录1总则1.1本招标文件适用于光伏发电项目的并网逆变器,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2招标文件所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分地详述有关标准和规范的条文,但卖方应保证提供符合本招标文件和工业标准的功能齐全的优质产品,对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。
1.3如卖方没有对本招标文件提出书面异议(或差异),买方则可认为卖方完全接受和同意本招标文件的要求。
如有差异(无论多少),均应填写到招标文件本规范书的第14章差异表中。
1.4卖方对供货范围内的所有产品负有全责,包括对外采购的产品。
分包与外购部件推荐不少于三家,列入本规范书第12章节分包商/外购部件中。
对外采购的主要产品制造商应征得买方的认可。
1.5卖方执行本招标文件所列标准,有差异时,按较高标准执行。
1.6合同签订后,买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,在设备投料生产前,卖方应在设计上进行修改。
卖方应满足买方的合理要求,除重大修改外,应不涉及商务问题。
1.7卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文),进口部件的外文图纸及文件应由卖方免费翻译成中文,随同原文一并提交买方。
提供的技术文件及图纸除纸质版外(包括配套的外购设备和部件原产商的技术文件及图纸),还应提供一份相同内容的电子光盘,技术文件及图纸中的计量单位按法定计量单位。
电子版图纸格式须为AutoCAD版本的dwg格式;文字版本须为Office Word或Excel 格式。
图纸及文本文件均应可编辑。
1.8卖方有2个同类型设备2年及以上的成功业绩优先考虑。
2 设备规范2.1设备名称逆变器2.2型式(或型号)、用途500kW、630逆变器kW直流配电柜直流配电柜与逆变器之间连接安装辅材2.3参数逆变器参数直流侧最大输入电压:1000VDC;交流侧输出电压或其他招标方认可的电压等级均可,其它详细参数见第4节。
YDC9300老款科士达中文 说明书内容
本书适合下列人员阅读: 设备操作人员 技术支持人员
版权声明
科士达科技股份有限公司版权所有 保留一切权利 版权所有 侵权必究 内容如有改动恕不另行通知 Copyright by Kstar Science &Technology Co.,Ltd. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice.
第二章 安装 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 2.1 开箱检验 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 2.2 安装程序 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 2.2.1 安装注意事项 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 2.2.2 安装步骤 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 2.3 并机配线 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
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深圳科士达 EPower 100-120-160KVA 说明书
用 60KVA
100-120- 160 kVA 三相 双转换技术(VFI)含隔离变压器
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索引
安全规范 .................................................................................................................................................................. 3 电磁干扰要求 .......................................................................................................................................................... 4 储存 .......................................................................................................................................................................... 5 安装环境 .................................................................................................................................................................. 5 前置作业 ............................
科士达(KSTAR)光伏并网逆变器 数据通讯现场调试说明说明书
科士达(KSTAR)光伏并网逆变器数据通讯现场调试说明版本:V1.01上海淘科网络技术有限公司2018年7月23日目录1.监控系统连线示意图 (3)2.485通讯线材要求 (3)3.485通讯套管标准 (5)4.采集器安装要求 (5)5.采集器端通讯线连接 (10)采集器端接线法 (10)采集器转接头接线端子的接口定义 (11)6.科士达KSG10—20K系列逆变器RS485通讯线接法 (12)7.科士达KSG10—20K系列逆变器参数设定 (13)8.现场手机注册流程 (17)9.云平台网页注册流程 (21)第一部分:注册用户 (21)第二部分:添加电站 (22)第三部分:添加设备 (24)10.现场调试的常见问题和解决方法 (25)11.采集器包装清单 (29)1.监控系统连线示意图科士达KSG10—20K系列逆变器现场接线总示意图如下:2.485通讯线材要求由于在实际项目应用中对485通讯稳定性的要求标准为一级,所以在线材选型上需选择工业级标准的屏蔽通讯线。
如现场需用网线连接的,选择超五类屏蔽网线;需要用485通讯线缆连接的选用通讯专用双绞屏蔽型线缆。
超五类屏蔽网线如下图:在超五类屏蔽网线里,与设备485通讯口A和B相连接的必须是同一股双绞线中的两根线,具体接线标准如下图:485通讯屏蔽线缆:采用485通讯专用的双绞屏蔽线缆,直径≥1.0mm,如下图:3.485通讯套管标准在高压电站现场施工时,通讯布线时采用的套管要求用金属套管,不允许使用塑料套管,选材如下图:4.采集器安装要求注意一:采集器的防水盒最小尺寸:长*宽280.5*190.3mm,小于该尺寸防水盒的,不提供质保,如下图:注意二:采集器与采集器相配套的防水盒不允许装在朝阳面,需安装在阴凉通风处(如下图)。
采集器或防水盒暴晒引起的采集器损坏,TAOKE不提供质保;注意三:2G/3G光伏数据采集器属于无线通讯设备,不允许安装在变压器、高压线等具有强磁场的设备附近,要求安装时离变压器设备至少2米,离逆变器至少1米距离,如下图:注意四:采集器安装完毕后必须检查天线是否松动,如果松动需拧紧,如下图:注意五:采集器的天线不能碰到任何金属或电线等异物;如未购买塑料防水盒,安装在金属配电箱内,则需要安装一个2米或5米的延长天线,天线应放置在配电箱或防水盒外部进行固定,如下图:注意六:接入采集器485端口的通讯线要规范,不能有拉拽的情况,如下图:注意七:一台采集器下串接的设备连线有效长度为100米,超过100米时,需增加采集器;注意八:为了尽可能的减少通讯干扰,高压电站的通讯布线时,要么采用金属套管,要么通讯线与光伏交直流线缆保持1米以上的距离。
逆变器使用说明书
逆变器使用说明书一、产品概述逆变器是一种将直流电源转换为交流电源的设备,适用于各种领域和场景的电力供应需求。
本说明书将介绍逆变器的功能特点、安装要求、使用方法以及注意事项,以帮助用户正确地使用逆变器并获得最佳的使用效果。
二、功能特点1. 高效转换:逆变器采用先进的电路设计和高效率的电力转换技术,能够将直流电源有效地转换为稳定的交流电源,提供给各种电器设备使用。
2. 稳定输出:逆变器具备稳定的输出功率,能够满足大多数电器设备的需求,保证供电的稳定性和可靠性。
3. 多功能设计:逆变器配备多种输出接口,可以满足不同类型设备的连接需求,如USB接口、AC插座等。
4. 保护功能:逆变器内置多种保护机制,如过载保护、短路保护、过热保护等,以保证逆变器和电器设备的安全运行。
三、安装要求1. 安全环境:请确保逆变器的安装环境干燥、通风良好,并远离火源或易燃材料。
2. 输入电源:在连接逆变器之前,请确认输入直流电源的电压和频率与逆变器的额定输入电压和频率相匹配。
3. 接地保护:为了确保操作人员的安全,请务必将逆变器接地,并确保接地良好。
4. 避免挤压:请确保逆变器安装在能够承受其重量的平稳表面上,避免受到外力挤压或摔落。
四、使用方法1. 连接输入电源:将直流电源正确连接到逆变器的输入端,确保接线牢固且正确无误。
2. 连接输出设备:根据需要,选择相应的输出接口,将电器设备正确地连接到逆变器的输出端。
3. 打开开关:在确认输入和输出连接正确后,可打开逆变器的开关,启动逆变器。
4. 使用设备:使用逆变器供电的设备时,请确保其额定功率不超过逆变器的额定输出功率。
五、注意事项1. 避免过载:请勿超过逆变器的额定输出功率,以免造成逆变器和设备的损坏。
2. 避免短路:请注意避免输出端短路,以免造成逆变器过载或故障。
3. 保持通风:为了保证逆变器的正常运行,请确保逆变器周围的通风良好,避免堵塞。
4. 避免高温:请将逆变器远离高温环境,以免影响逆变器的性能和寿命。
集中式逆变器(不含箱体)技术规范书
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司500kW集中式逆变器(不含箱体)技术规范书201X年XX月附录A:技术偏差表对技术规范书的意见和同规范书的差异投标者在此确认本标书完全符合招标文件的要求,除以下所列偏差外:当我们提供的标书中货物性能和供货范围的描述与招标文件有任何矛盾时,以招标文件为准,以下所列除外:说明※本此技术要求为通用版本,由于具体项目条件存在差异,设备具体参数存在不确定性,因此仅对设备主要参数及功能要求进行要求,具体项目需根据项目的条件对环境条件、海拔高度、额定电压、额定电流等具体参数进行修改。
技术要求中标记为“※”的项目为必须响应的条款。
目录附录A:技术偏差表 (3)1一般规定与规范 (7)1.1※总则 (7)1.2投标方工作内容及供货设备范围 (8)1.3电站概况及主要任务 (11)1.4设备基本运行环境条件 (11)1.5标准及规范 (13)1.6设备颜色 (15)1.7铭牌 (15)1.8包装、起吊、运输和安装 (16)1.9对规定设备、组件和材料的变更 (17)1.10图纸、资料的审查与提交 (17)1.11图纸审查及设计联络会 (18)1.12对成套性和互换性的要求 (19)1.13培训 (19)1.14质保 (20)1.15※设备巡检和预测性维护 (20)1.16产品售后服务 (22)1.17成套装置的安装及调试 (23)1.18分包 (23)1.19※标书质量 (23)1.20发货计划及发货细节 (24)2光伏并网逆变器专用技术规范 (24)2.1光伏并网逆变器范围的界定和重要功能要求 (24)2.2直流配电单元 (29)2.3光伏并网逆变器 (32)2.4直流输入部分关键元器件 (52)2.5光伏并网逆变器的关键元器件 (54)3成套设备的协调和总体要求 (59)3.1认证标识 (59)3.2对升压变压器防雷系统的要求 (59)3.3建议的安装形式 (59)3.4建议的防风沙和通风散热技术方案 (59)3.5成套设备的资料要求 (59)4设备监造和验收机构的约定 (61)4.1设备监造 (61)4.2设备监造的约定 (62)4.3设备现场考核验收和调试期间的问题处理 (63)4.4监理和验收依据 (64)5项目接口联络人和设备发货 (65)6关键元器件技术参数表 (66)6.1 直流配电单元关键元器件技术参数表(投标方填写) (66)附录B:技术规范书的基本响应方式 (71)1一般规定与规范1.1※总则1.1.1本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,投标方应提供符合本规范和有关最新工业标准的优质产品。
集中式逆变器拓扑-概述说明以及解释
集中式逆变器拓扑-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容:集中式逆变器是一种常见的逆变器拓扑结构,广泛应用于各种电力转换系统中。
逆变器是将直流电能转换为交流电能的电子器件,而集中式逆变器则是通过集中式的方式对直流电能进行转换,以满足交流电能的需求。
集中式逆变器的基本原理是通过将输入直流电源连接到一个中心逆变器,在逆变器中进行电能转换,并将交流电能输出到负载中。
相比于其他逆变器拓扑结构,集中式逆变器具有许多优势,例如结构简单、成本低、效率高等。
集中式逆变器的拓扑结构通常包括输入滤波器、整流器、升压器、逆变器和输出滤波器等组成部分。
输入滤波器用于滤除输入电源中的噪声和谐波,保证电源对逆变器的输入稳定和可靠。
整流器将输入直流电能转换为稳定的直流电压,供给升压器使用。
升压器提供所需的高电压或变压比,以保证逆变器的输出电压水平。
逆变器将直流电能转换成稳定的交流电能,并将其输出到负载中。
输出滤波器用于滤除逆变器输出的谐波和噪声,保证负载对输出电能的需求。
总之,集中式逆变器是一种常见且有效的电力转换器件,其基本原理和拓扑结构的设计对于实际应用具有重要意义。
通过深入研究和理解集中式逆变器的概念和工作原理,我们可以更好地应用它们于各种电力系统中,提高电能转换的效率和可靠性。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以是对整篇文章的组织框架进行介绍和概述,以帮助读者更好地理解文章的内容和结构。
下面是一个可能的编写内容示例:1.2 文章结构本文将围绕集中式逆变器的拓扑结构展开详细的讨论。
在引言部分中,我们将概述集中式逆变器的基本原理和其在能量转换中的作用。
这将为读者提供整体的背景和了解。
在正文部分,我们将首先介绍集中式逆变器的基本原理,包括其工作原理、优点和应用领域。
然后,我们将详细讨论集中式逆变器的拓扑结构,包括常见的拓扑类型和其特点。
通过对不同拓扑结构的比较和分析,我们将深入探讨各种拓扑的优缺点,以及其在特定应用中的适用性。
集中式逆变器拆解-概述说明以及解释
集中式逆变器拆解-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容:集中式逆变器是太阳能发电系统中的重要组成部分,主要用于将直流电转换为交流电以供电网使用。
它在太阳能发电系统中起着至关重要的作用。
本文将对集中式逆变器进行详细的拆解和分析,旨在揭示其内部结构和工作原理。
在太阳能发电系统中,光伏电池会将阳光直接转换成直流电。
然而,目前大多数家庭和工业用电都采用交流电供电,这就需要将直流电转换为交流电。
这就是集中式逆变器的作用,它接收从光伏电池产生的直流电,并通过电子元件和电路将其转换为交流电。
集中式逆变器拥有复杂的内部结构,包括电源模块、控制模块、电流传感器等。
通过逆变器内部的高精度电子元件和电路设计,可以有效地将直流电转换为所需的交流电,且具有稳定输出的特点。
本文将通过对集中式逆变器的拆解和分析,逐步揭示其内部的各个部件的作用和工作原理。
同时,还将对集中式逆变器的拆解过程进行详细说明,并着重讲解每个部件的功能和相互关系。
通过深入了解集中式逆变器的内部结构和工作原理,可以更好地理解其在太阳能发电系统中的作用和意义。
此外,对集中式逆变器的拆解和分析还可以为逆变器的维修和优化提供有价值的参考。
在本文的后续部分,我们还将讨论集中式逆变器拆解的意义和价值,并总结我们所得到的结论。
通过这篇长文的撰写,我们希望能够为读者提供一个全面而深入的了解集中式逆变器的机会,从而更好地应用和利用这一关键设备。
1.2 文章结构文章结构部分的内容如下:文章结构可以分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要介绍了本文的背景和意义,正文部分详细讲解了集中式逆变器的基本原理和构造工作原理,结论部分则对集中式逆变器拆解的意义和价值进行总结。
在引言部分中,首先需要对集中式逆变器进行概述,介绍它是什么以及其在电力系统中的作用。
其次,需要说明本文的结构,即正文部分会从集中式逆变器的基本原理和构造工作原理两个方面进行阐述。
最后,明确本文的目的,即通过对集中式逆变器的拆解,探究其内部结构和工作原理,进一步了解逆变器的工作机制。
科士达用户手册
科士达用户手册摘要:一、科士达用户手册简介二、科士达用户手册的使用对象三、科士达用户手册的功能与特点四、科士达用户手册的使用方法五、科士达用户手册的维护与更新六、科士达用户手册在实际应用中的优势七、结论正文:科士达用户手册是一本针对科士达产品用户编写的操作指南,旨在帮助用户更轻松、更高效地使用科士达产品。
二、科士达用户手册的使用对象科士达用户手册的使用对象包括但不限于:科士达产品的购买者、操作者、维修人员等。
三、科士达用户手册的功能与特点1.详细介绍科士达产品的功能、性能、操作方法等;2.提供科士达产品的日常维护、故障排除等实用技巧;3.使用通俗易懂的语言,方便各类用户阅读理解;4.图文并茂,使操作过程更加直观明了。
四、科士达用户手册的使用方法1.仔细阅读科士达用户手册,了解产品的基本信息;2.在使用科士达产品时,参照用户手册的指导进行操作;3.在遇到问题时,查找用户手册中相关内容进行解决;4.定期查看用户手册的更新内容,以便及时了解产品的最新动态。
五、科士达用户手册的维护与更新1.妥善保管科士达用户手册,避免遗失、损坏;2.定期检查科士达用户手册,如有破损、脱落等情况,及时修复;3.关注科士达官方渠道,获取用户手册的最新版本;4.如有疑问,及时与科士达客服联系。
六、科士达用户手册在实际应用中的优势1.提高科士达产品使用效率,降低操作难度;2.减少因操作不当导致的设备损坏,降低维修成本;3.方便用户了解产品最新功能,跟上科技发展步伐;4.增加用户对科士达品牌的信任度和忠诚度。
综上所述,科士达用户手册是一本实用的操作指南,能够帮助用户更好地使用科士达产品,提高工作效率。
集中式逆变器原理
集中式逆变器原理集中式逆变器是一种将直流电能转换为交流电能的装置。
它的工作原理主要包括输入端的整流、中间环节和输出端的逆变三部分。
首先,输入端的整流部分将来自光伏组件等直流源的电能经过整流电路转换为直流电能。
整流电路由一组二极管或晶体管构成,它们在正半周或负半周将交流电信号无功地转换为正向直流电流。
整流电路的输出端连接一个电容器用于平滑直流电压。
然后,整流后的直流电能通过DC环节进入中间环节。
中间环节主要包括低频变压器和相关电路元件。
低频变压器能够提高电能的电压、降低电流,并经过相关的开关电路对输出电压进行调整和控制。
开关电路通常由MOSFET等半导体器件构成,具有较高的开关速度和效率。
通过使用脉宽调制(PWM)技术,中间环节能够将直流电能转换为高频交流电能。
通常,PWM技术通过在开关电路中周期性地将电流打开和关闭,并在周期内改变打开和关闭时间的比例来实现。
这样可以使输出电压和电流具有可控的波形特性,从而满足不同负载的需求。
最后,经过中间环节的高频交流电能通过输出端的逆变电路进一步转换为交流电能。
逆变电路一般由电感、电容和开关元件组成,其中开关元件由大功率晶体管、大功率场效应管等构成。
逆变电路通过改变开关元件的电压和电流,可以实现交流电的控制。
通常情况下,采用全桥逆变电路,即使用四个开关元件进行控制。
通过逆变电路,高频交流电能经过滤波器平滑输出为纯正弦波的交流电,以满足电力系统等对交流电的要求。
综上所述,集中式逆变器主要包括输入端的整流、中间环节和输出端的逆变三部分。
其工作原理是通过整流将直流电能转换为直流电能,然后经过中间环节将直流电能转换为高频交流电能,最后通过逆变电路将高频交流电能转换为纯正弦波的交流电能输出。
集中式逆变器在光伏发电系统等领域得到了广泛应用,并具有高效率、可靠性、灵活性等优点。
科士达集中式逆变器技术说明
科士达集中式逆变器技术说明1、科士达GSL0500/GSL0630逆变器主要技术指标和性能的详细说明1.1 逆变器性能优势介绍1.1.1产品的主要特点GSL系列是科士达公司专为大型光伏电站而特别设计的集中式三相光伏并网逆变器。
产品采用无变压器结构(隔离变压器可选配),逆变效率高,成本低,可以通过相应的升压变压器,与各种电压等级的中压电网连接,是大型光伏电站高性能太阳能逆变器的理想之选。
产品特点:(1)太阳电池组件最大功率跟踪技术(MPPT),MPPT效率>99.9%;(2)欧洲效率高达98.5%以上;(3)无功功率可调;(4)低电压、零电压穿越功能;(5)无变压器设计(隔离变压器可选配);(6)具有直流输入手动分断开关,交流电网手动分断开关,紧急停机操作开关;(7)具有先进的孤岛效应检测方案;(8)完善的保护功能,具有过载、短路、电网异常等故障保护及告警功能;(9)产品寿命大于25年;(10)宽直流输入电压范围(450V~1000V),整机效率高达99%;(11)人性化的LCD液晶界面,通过按键操作,液晶显示屏(LCD)可清晰显示实时各项运行数据,实时故障数据,历史故障数据(不少于50条),总发电量数据,历史发电量(按月、按年查询)数据。
(12)逆变器支持按照群控模式运行,并具有完善的监控功能;(13)可提供包括RS485或Ethernet(以太网)远程通讯接口。
其中RS485遵循Modbus通讯协议;Ethernet(以太网)接口支持TCP/IP协议,支持动态(DHCP)或静态获取IP 地址。
1.1.2产品技术优势介绍1.1.3产品样本1.2 逆变器高可靠性设计1.2.1断路器保护方案1.2.1.1断路器与隔离开关加熔丝方案比较逆变器直流输入端采用断路器的方案,显著提高了产品的安全等级及可靠性。
针对逆变器的交直流侧可靠保护方案,目前市场上主要有二种方案,一种为逆变器交直流侧均采用负荷开关+熔断器方案,一种则为逆变器交直流侧均采用断路器方案,现就以上二种方案作以简要对比:1)负荷开关+熔断器方案电气拓扑图2)断路器方案电气拓扑图3)负荷开关+熔断器与断路器方案对比●熔断器是一次性产品,熔断保护后只得更换,其价格不菲,维护费用高。
深圳科士达KSG80KTL逆变器说明书
深圳科士达KSG80KTL逆变器说明书1、简介感谢您购买深圳科士达KSG80KTL逆变器。
为了您能舒适、安全地使用本产品,请仔细阅读本说明书,说明书中包含关于本产品的重要信息,请保留此说明书以供以后参考。
HUASYN系列逆变器拥有您所期待的卓越品质,无论你接在汽车点烟器插孔,还是接在电瓶上,都能直接转换为交流电。
它可广泛用于各类家用电器上,让您在商务工作、驾车旅游、停电应急的时候,给您源源不断的动力。
2、产品特性采用专用智能IC控制逆变器产品,具有非常完善的保护功能和指示功能。
采用优质的双面线路板及电子元件,保证产品的高质量,高性能。
转换效率高、小巧轻便、适用范围广的特点。
3、使用说明a:使用环境基于安全和性能的考虑,KSG80KTL逆变器应该在以下环境下使用:干燥:不能浸水或淋雨阴凉:环境温度应该在0℃到40℃之间通风:保持壳体上方5CM内无异物,其它端面通风良好,确认风扇不会在工作过程中不会发生阻塞或障碍(适用于有带风扇的产品),以便防止出现通风不良的情况。
b:操作方法1、确定所使用的电器功率应小于所使用的逆变器的额定输出功率。
2、当使用设备输出功率小于200W时,将逆变器开关置于关闭位置,然后雪茄头紧密地插入车内点烟器插口,确保雪茄头良好接触。
3、当使用设备输出功率大于200W时,必须通过鳄鱼夹线使用,引线的太阳端子接至逆变器接线柱,颜色应该匹配,引线端为红色的接逆变器上的红色接线柱,引线端为黑色的接逆变器的黑色接线柱;另外一端的鳄鱼夹连接所使用过的电瓶,红色鳄鱼夹接“+”级,黑色鳄鱼夹接“﹣”级)。
4、输入端接好后,打开开关,逆变器指示灯将发亮,表示已经有交流电输出,逆变器便可以开始正常工作。
5、将需要使用的电器插入的逆变器的输出端AC插座或USB接口充电,根据你所使用的设备选择。
6、开启你的电器开关,HUASYN逆变器便可以给你带来源源不断的交流电能。
原理集中式逆变器技术说明
原理集中式逆变器技术说明
介绍
本文档旨在说明原理集中式逆变器技术的基本原理和应用。
原
理集中式逆变器技术是一种电力电子设备,能够将直流电转换成交
流电,并在电网中实现高效稳定的电力供应。
原理
原理集中式逆变器技术主要依靠功率半导体器件实现,如
IGBT(绝缘栅双极性晶体管)。
通过控制这些器件的开关状态和
频率,可以将直流电转换成交流电。
该技术在逆变过程中还涉及到
滤波和电流控制等关键步骤。
特点
原理集中式逆变器技术具有以下特点:
1. 高效能:该技术能够实现高效率的能量转换,减少能量损耗。
2. 稳定性强:逆变器能够对电网中的电压和频率进行稳定控制,确保电力供应的稳定性。
3. 调节性好:逆变器可根据需求进行输出电压和频率的调节,适应不同应用场景。
4. 可靠性高:采用先进的电子元器件和保护措施,确保逆变器的可靠性和长寿命。
应用
原理集中式逆变器技术广泛应用于以下领域:
1. 可再生能源发电系统:如太阳能和风能发电系统中,原理集中式逆变器技术能将直流电转换成交流电,以供电网使用。
2. 工业应用:逆变器技术在工业生产中广泛应用,如交流电机控制、光伏逆变系统等。
3. 电网稳定性提升:通过引入逆变器技术,可以提高电网的稳定性和可靠性。
结论
原理集中式逆变器技术是一种高效稳定的电力转换技术,具有重要的应用价值。
随着可再生能源的快速发展和工业需求的增加,该技术将在未来得到更广泛的应用。
逆变器操作说明及故障处理
一逆变器原理介绍1.1逆变(invertion):把直流电转变成交流电的过程。
逆变电路是把直流电逆变成交流电的电路。
当交流侧和电网连结时,为有源逆变电路。
变流电路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,称为无源逆变。
逆变桥式回路把直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。
逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开-关(ON-OFF),使直流输入变成交流输出。
当然,这样单纯地由开和关回路产生的逆变器输出波形并不实用。
一般需要采用高频脉宽调制(SPWM),使靠近正弦波两端的电压宽度变狭,正弦波中央的电压宽度变宽,并在半周期内始终让开关元件按一定频率朝一方向动作,这样形成一个脉冲波列(拟正弦波)。
然后让脉冲波通过简单的滤波器形成正弦波。
1.2 IGBT的结构和工作原理1.2.1 IGBT的结构IGBT是三端器件,具有栅极G、集电极C和发射极E。
IGBT由N沟道VDMOSFET 与双极型晶体管组合而成的,VDMOSFET多一层P+注入区,实现对漂移区电导率进行调制,使得IGBT具有很强的通流能力。
图1-1为IGBT等效原理图及符号表示图1-1 IGBT等效原理图及符号表示1.2.2IGBT的工作原理IGBT的驱动原理与电力MOSFET基本相同,是一种场控器件。
其开通和关断是由栅极和发射极间的电压U GE决定的。
当U GE为正且大于开启电压U GE(th)时,MOSFET内形成沟道,并为晶体管提供基极电流进而使IGBT导通。
当栅极与发射极间施加反向电压或不加信号时,MOSFET内的沟道消失,晶体管的基极电流被切断,使得IGBT关断。
电导调制效应使得电阻R N减小,这样高耐压的IGBT也具有很小的通态压降。
1.3逆变电路介绍1.3.1逆变产生的条件为1,要有直流电动势,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应大于变流器直流侧的平均电压。
2要求晶闸管的控制角α>π/2,使U d为负值。
科士达用户手册
科士达用户手册
(最新版)
目录
1.科士达用户手册概述
2.手册内容详解
3.使用注意事项
4.结论
正文
科士达用户手册概述
科士达用户手册是一本详细讲解科士达产品使用方法和注意事项的
指南,旨在帮助用户更好地了解和操作科士达产品。
本文将概述科士达用户手册的主要内容,并对其进行详细解读。
手册内容详解
科士达用户手册主要包括以下几个部分:
1.产品简介:介绍科士达产品的基本信息,包括产品名称、型号、主要功能等。
2.安装与连接:详细说明产品的安装方法和连接方式,包括硬件安装、接线方式、软件安装等。
3.操作方法:介绍产品的使用方法,包括功能模块的操作方法、参数设置方法等。
4.维护与保养:说明产品的维护保养方法,包括日常维护、故障排除、清洁保养等。
5.安全注意事项:提醒用户在使用过程中应注意的安全事项,避免发生意外。
使用注意事项
在使用科士达产品时,用户应注意以下几点:
1.仔细阅读用户手册,了解产品的使用方法和注意事项。
2.在安装和使用过程中,确保遵循安全操作规程,避免触电等意外事故。
3.如遇到故障,请先自行检查,如无法解决,请联系售后服务人员进行处理。
4.定期对产品进行维护保养,以延长产品使用寿命。
结论
科士达用户手册是一本非常重要的参考资料,可以帮助用户更好地了解和使用科士达产品。
在使用过程中,用户应认真阅读手册,遵循安全操作规程,确保产品能够正常运行。
科士达UPS-YDC9300系列技术参数
YDC9300系列功率范围:10KVA~20KVA工作方式:三进单出双变换在线式企业中小型机房、小型集中供电中心、工业精密仪器产品特点■先进的工作模式·双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,为负载提供更全面保护。
·输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。
·采用输入功率因数校正(PFC)技术,输入功因高达0.99,提高电能利用率,极大消除UPS 对市电电网的谐波污染,降低UPS运行成本。
■ DSP全数字化控制·采用数字化控制,各项性能指标优异,避免模拟器件失效带来的风险,使控制系统更加稳定可靠。
■经济运行模式(ECO)功能·当输入市电在固定范围内时,直接由输入市电向负载提供能量,逆变处于等待状态;当输入市电异常时,立即转为逆变供电。
ECO运行模式可高效节能,降低用户使用成本。
■优化电池组功能设计·通过创新性的优化电池组功能设计,无论是标准机型还是长延时机型,在满足同样后备时间条件下,均比传统设计方案更节约电池用量。
电池充电电流可以设置,极大的方便了不同容量的电池配置。
■环境适应性强·宽广的电压范围,避免电网电压变化大时频繁地切换,适应于电力环境恶劣的地区。
·宽输入频率范围,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。
■可靠的保护功能·具有开机自诊断功能,及时发现UPS的隐性故障,防患于未然。
·具有输入过欠压保护,输出过流、过载、短路保护,PFC及逆变器过热保护,电池过充及欠压预警保护等多种保护,保证系统运行的稳定性和可靠性。
·具有自动旁路功能,当输出过载或故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电。
·具有直流启动功能,可在无市电的状态下直接启动UPS,满足用户的应急需求。
■丰富选件,智能管理·中文LCD液晶界面可显示负载量、电池容量、输入输出参数及故障代码,方便用户运维管理。
集中式逆变器工作原理
集中式逆变器工作原理
集中式逆变器的工作原理是将大量并行的光伏组件连接到同一台集中式逆变器的直流输入端,完成最大功率点跟踪并汇流成较大直流功率,再经过逆变并入电网。
集中式逆变器主要适用于光照均匀的集中式大型地面光伏电站等。
集中式逆变器的优点包括输出功率大、技术成熟以及电能质量高、成本低等。
但是,集中式逆变器也存在一些缺点,如MPPT 跟踪电压范围较窄、组件配置灵活性较低、发电时间短等。
一旦遇到多云、遮阴或单个组串故障,将影响整个光伏电站的效率和电产能。
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科士达集中式逆变器技术说明1、科士达GSL0500/GSL0630逆变器主要技术指标和性能的详细说明1.1 逆变器性能优势介绍1.1.1产品的主要特点GSL系列是科士达公司专为大型光伏电站而特别设计的集中式三相光伏并网逆变器。
产品采用无变压器结构(隔离变压器可选配),逆变效率高,成本低,可以通过相应的升压变压器,与各种电压等级的中压电网连接,是大型光伏电站高性能太阳能逆变器的理想之选。
产品特点:(1)太阳电池组件最大功率跟踪技术(MPPT),MPPT效率>99.9%;(2)欧洲效率高达98.5%以上;(3)无功功率可调;(4)低电压、零电压穿越功能;(5)无变压器设计(隔离变压器可选配);(6)具有直流输入手动分断开关,交流电网手动分断开关,紧急停机操作开关;(7)具有先进的孤岛效应检测方案;(8)完善的保护功能,具有过载、短路、电网异常等故障保护及告警功能;(9)产品寿命大于25年;(10)宽直流输入电压范围(450V~1000V),整机效率高达99%;(11)人性化的LCD液晶界面,通过按键操作,液晶显示屏(LCD)可清晰显示实时各项运行数据,实时故障数据,历史故障数据(不少于50条),总发电量数据,历史发电量(按月、按年查询)数据。
(12)逆变器支持按照群控模式运行,并具有完善的监控功能;(13)可提供包括RS485或Ethernet(以太网)远程通讯接口。
其中RS485遵循Modbus通讯协议;Ethernet(以太网)接口支持TCP/IP协议,支持动态(DHCP)或静态获取IP 地址。
1.1.2产品技术优势介绍1.1.3产品样本1.2 逆变器高可靠性设计1.2.1断路器保护方案1.2.1.1断路器与隔离开关加熔丝方案比较逆变器直流输入端采用断路器的方案,显著提高了产品的安全等级及可靠性。
针对逆变器的交直流侧可靠保护方案,目前市场上主要有二种方案,一种为逆变器交直流侧均采用负荷开关+熔断器方案,一种则为逆变器交直流侧均采用断路器方案,现就以上二种方案作以简要对比:1)负荷开关+熔断器方案电气拓扑图2)断路器方案电气拓扑图3)负荷开关+熔断器与断路器方案对比●熔断器是一次性产品,熔断保护后只得更换,其价格不菲,维护费用高。
断路器保护后,人工合闸到ON状态还可继续使用。
●直流熔断器250A等级每个满载损耗在35W左右,按照500K/630K逆变器配置8/9个汇流箱,熔断器一共需要16pcs,总损耗约为500W,对于500K的整机效率降低0.1%。
●直流熔断器一般选型都在额定输入电流的1.56倍左右,由于光伏板短路电流一般为额定电流的1.05倍左右,因此当逆变器内部出现短路故障时,直流保险不能熔断,同时汇流的负荷开关也没有过载保护和自动跳脱功能,系统故障容易扩大化。
科士达逆变器直流支路断路器标配脱扣装置,逆变器检测到故障状态,直流支路断路器主动脱扣,保护功能完善。
1.2.1.2科士达采用直流侧集成直流配电的总体设计方案。
集成直流配电技术降低了单独采购逆变器和直流柜的成本,同时也可减小土建逆变器的面积,给现场施工(土建、电缆连接等)也带来诸多便利。
传统大功率的光伏发电系统一般由PV阵列经汇流箱汇流接至配电柜,配电柜的输出经逆变柜并至电网。
大功率的光伏发电系统汇流箱后通常采用配电柜加逆变器的双柜模式。
配电柜的功能是将多路光伏汇流箱输出的支路汇接到一起,一般由PV输入支路断路器、防反二极管和机箱构成,有一些可能还会有电压、电流采样显示单元。
光伏逆变柜自身的输入配电也有多种模式,通常采用输入断路器或隔离开关加保险的方式。
采用配电柜加逆变柜双柜模式会使整个系统的体积、重量都会很大,成本也会很高,且配电柜和光伏逆变柜要分别加分断装置进行保护,增加了系统的成本和故障点。
为了解决现有技术中的问题,科士达提出一种集成配电单元的光伏逆变柜方案。
该方案提供了一种集成配电单元的光伏逆变柜,包括光伏逆变器单元,直流配电单元,所述直流配电单元包括多个支路开关、多个防反二级管,多个所述支路开关正极输出端口分别接至多个防反二级管输入端,多个所述支路开关负极输出端汇接至所述光伏逆变器单元,多个防反二级管输出端连接至所述光伏逆变器单元。
该方案的有益效果是:本实用新型的光伏逆变柜集成直流配电单元,由于直流配电单元已安装支路断路器,因而可以减少原逆变柜中的配电开关,从而有效地减少了产品的体积、重量,降低了成本,运行更加可靠。
本方案已获得国家知识产权局专利认证,证书如下图所示。
1.2.2优良的散热设计GSL系列逆变器的散热方式是强制风冷散热。
此种散热方式的优点如下:●风道采用垂直设计,下进风上出风的通风设计,符合空气对流原理,风道更顺畅,散热效果好。
●功率模块部分采用抽风方式,将热风直接通过一体式风道从机柜顶部排出,空气流动快,散热效率高,机柜内部温度低,风道无须另外配置大功率风机。
●逆变单元的散热风道与磁性单元(电抗器)的风道隔离设计,即可避免磁性单元产生的热量使逆变单元进风口温度过高,同时也可避免磁性元件产生的电磁干扰对逆变单元产生不利影响。
散热风道与电气器件物理隔离,气流所到之处,没有电气元件,电气器件能得到有效防护。
●风机为智能型控制,只有温度达到限值时才启动,更节能,减少逆变器的损耗,并提高风机的使用寿命。
●PCB 处于冷风位置,可以可靠保障元器件寿命。
PCB 垂直安装不容易累积沙尘,不容易凝露。
1.2.3良好的防风沙设计沙尘进入到逆变器内部通常会造成以下危害:⏹进入到风扇轴承等转动部件,加快轴承的磨损,影响风扇的使用寿命;⏹附着在电路板上易造成电路板静电损坏;⏹附着的尘土吸潮易腐蚀逆变器的电路板。
1.2.3.1逆变器内部的防尘方案●功率模块灌胶密封;驱动模块灌胶密封;控制模块独立仓体密封。
逆变器最关键,也对沙尘污染最敏感的部件完全用导热绝缘固体胶密封,带电部分与环境隔离。
●正负母线绝缘隔离,母线电容正负极绝缘隔离,交流相线绝缘隔离;从直流输入到交流输出,整机强电部分都用绝缘材料物理隔离,极大提高抗沙尘污染能力。
●逆变器通风过滤装置采用涡流结构,把沙尘自动导出设备以外,极大减少沙尘进入逆变器。
1.2.3.2电路板的防尘方案为了使控制电路组装板在工作或贮存期间能抵御恶劣环境对电路元器件的影响,我公司采用“三防涂覆技术”对电路组装板进行防护。
涂覆过程使用三防涂覆设备对电路组装板外表双面喷涂三防漆两遍,形成一层即轻又柔韧的0.5~0.8mm的保护膜,能够使元器件通过涂层与底板粘接而增加机械强度和可靠性能,用于保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀。
三防漆具有良好的耐高低温性能,其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。
1.2.4控制系统辅助电源冗余供电设计GSL系列逆变器采用了先进的双电源冗余控制技术:一路交流输入,一路直流输入。
控制电路辅助电源供电由市电和PV互补冗余,市电优先供电;市电支持外接交流电;外接交流电优先供电。
既实现外部电源供电降低系统损耗,又满足外部交流电掉电后系统正常运行的功能。
正常供电模式(优先供电模式):正常情况下,取电方式为无扰动自动切换取电方式。
主供电源为逆变器交流侧隔离变低压侧取电。
与此同时,光伏(PV)输入即直流输入供电回路处于热备份状态。
直流供电模式:当交流电网出现故障引起电网电压跌落或失电,交流电源由于欠压将不再向逆变器的控制单元供电,此时立即无缝切换到光伏(PV)输入经开关电源向逆变器的控制单元供电。
当交流电恢复正常时,系统将转为正常供电模式.1.2.5完善的保护功能并网逆变器参照国内外相关标准进行设计,具有完善的保护功能,确保系统安全可靠地连续运行。
主要保护功能如下;●过流保护●逐波限流保护●短路保护●直流电压过压保护●直流反接保护●系统电流返灌保护●交流零电压穿越●交流电压超限、频率超限、缺相,反序保护●系统模拟和数字双重过温保护●风扇故障保护●辅助电源冗余保护●主被动联合的反孤岛保护●直流母线短路保护●故障报警及动作条件1.2.5.1 逆变器主要保护列表1.3 逆变器高效性设计 1.3.1节能电路设计1)逆变器内部采用独特电路设计,使逆变器在夜间进入休眠模式,降低系统待机损耗,使得夜间系统损耗不大于10W ;2)支持辅助电源、系统风扇电源外接,减少消耗光伏能量。
1.3.2 MPPT 最大功率跟踪技术MPPT 最大功率跟踪,即对跟随太阳能电池表面温度变化和太阳辐照度变化而产生出的输出电压与电流的变化进行跟踪控制,使方阵经常保持在最大输出的工作状态,以获得最大的功率输出。
1)光伏阵列的输出(U-I )和(U-P )曲线--存在极值点U-I 曲线图 U-P 曲线图2)逆变器必须控制功率输出,实时跟踪最大功率点。
P-V 曲线追踪图◆ 改进的MPPT ,寻优效率更高,兼顾快速性、准确性、稳定性。
◆ GSL 系列的MPPT 采用改进的扰动观察法,扰动间隔时间1S ,误差10W,上次光伏组件输出功率本次光伏组件输出功率光伏组件输出改变方向UO最大功率点1n n U U U-=+∆1n n U U U-=-∆MPPT效率99.9%:◆采用动态变步长的寻优方式,既提高了MPPT的寻优速度,也极大的提高了在最大功率点的稳定度,使MPPT效率达到99.9%,有效地提高了发电量。
◆增加了防止因光线变化引起的误扰动,在两次寻优中间,采样由扰动和光线变化引起的功率变化率为P1,在下次寻优前,采样由光线变化引起的功率变化P2,从而得到由真实扰动引起的功率变化P=P1-P2,通过这种方式,有效地消除了因光线变化引起的误扰动。
◆为了避免寻优寻到次优点,当MPPT功率在一定阀值内连续较长时间(300S左右)不变化时,将向正或负向扰动10V,以防止寻优寻至次优点,从而进一步提高了系统的MPPT效率。
◆采用自学习方式,记录最大功率点的范围,并每隔一定时间在记录的最大功率点范围内进行全局寻优,从而进一步提高了全局寻优的效率。
1.3.3精确的散热仿真1.3.3.1先进的结构设计和热仿真技术平台结构及整机工艺设计软件主软件版本 Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 ,采用全三维数字样机模式的结构设计、归档模式,在工作站中即可虚拟完成产品所有部件的可视化整体布局、柔性配置、干涉自动检查、配线及工艺流程等设计工作,保证产品研发的高效率进行。
业界创新式的全三维设计模型包含了产品的所有结构技术细节及控制要素,完全消除三维转传统二维图而导致的信息丢失和理解误区。
结构及整机工艺设计数据库管理软件主软件版本Pro/INTRALINK 3.4 ,采用服务器中央数据库管理方式,实现所有结构工艺设计文件的读取、借用、更新、归档、文档发放、权限控制等。