ӨНЕРКӘСІП ӨМІРІН ЖАҚСЫРУ
WhatsApp: +86-136-2583-1807 Электрондық пошта: edison@i-find.com.cn
Сіз осындасыз: Үй / Блогтар / Күн сорғысының инверторлары өзгеретін күн сәулесінің астында су ағынын қалай сақтайды?

Күн сорғысының инверторлары өзгеретін күн сәулесінде су ағынын қалай сақтайды?

Қараулар: 0     Автор: Сайт редакторы Жариялау уақыты: 2026-09-30 Шығу орны: Сайт

Сұрау

facebook бөлісу түймесі
twitter бөлісу түймесі
сызықты ортақ пайдалану түймесі
wechat бөлісу түймесі
linkedin бөлісу түймесі
pinterest бөлісу түймесі
whatsapp бөлісу түймесі
kakao бөлісу түймесі
бөлісу түймесін басыңыз
Күн сорғысының инверторлары өзгеретін күн сәулесінде су ағынын қалай сақтайды?

Фотондарды электр энергиясына түрлендіру – ұшпа процесс. Бұлттылық, күн уақыты және маусымдық ауысымдар күн массивінің энергия шығысын үнемі өзгертеді. Дегенмен, ауылшаруашылық және өнеркәсіптік су қажеттіліктері қатаң сенімділікті талап етеді. Үстінен бұлт өтіп кеткендіктен суаруды тоқтата алмайсыз. Ақылды реттеусіз тікелей сымды күн массивтері аз жарық жағдайында кернеудің күрт төмендеуіне ұшырайды. Сәулелену төмендеген кезде ток төмендейді. Бұл сорғының тоқтап қалуына, судың сәйкес келмеуіне және төмен вольтты жылу кернеуіне байланысты қозғалтқыштың мерзімінен бұрын істен шығуына әкеледі. Мұндай ақауларға тап болған операторлар сумен қамтамасыз ету үшін тұрақты емес дизельдік генераторларға жиі жүгінеді.

The Күн сорғысының инверторы жүйенің миы ретінде әрекет ететін маңызды реттеуші компонент ретінде қызмет етеді. Біз бұл инверторлар тұрақты қозғалтқышты басқаруды қамтамасыз ету, тиімділікті арттыру және нақты жұмыс критерийлері үшін дұрыс жабдықты таңдау үшін айнымалы тұрақты ток кірісін қалай басқаратынын бағалаймыз.

  • Динамикалық қуатты оңтайландыру: жоғары сапалы инверторлар электр жүктемесін үздіксіз реттеу үшін максималды қуат нүктесін бақылауды (MPPT) пайдаланады, бұлт жамылғысына қарамастан күн массивінен қол жетімді максималды қуатты шығарады.

  • Айнымалы жылдамдықты басқару: қозғалтқышқа шығыс жиілігін (Гц) реттеу арқылы инвертор сорғыны толық өшірудің орнына ағынды сақтай отырып, ішінара көлеңкелеу кезінде төмен жылдамдықпен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

  • Қозғалтқышты қорғау және тұрақтылық: Жетілдірілген инверторлар кернеуді реттеу, механикалық кернеуді азайту үшін жұмсақ іске қосу мүмкіндіктерін қамтамасыз ету және құрғақ жұмыстан қорғауды біріктіру арқылы жабдықтың зақымдалуын болдырмайды.

  • Жүйенің үйлесімділігі: дұрыс түрлендіргішті таңдау үшін оның фазалық шығысын, кернеу диапазонын және асқын кернеудің сыйымдылығын белгілі бір сорғы түріне сәйкес келтіру қажет (мысалы, терең ұңғымаға бату және бет).

Сорғы жүйелеріндегі айнымалы күн сәулесінің механикасы

Қуатты интеллектуалды реттеудің мәнін түсіну үшін біз сенімді су айдау үшін негізгі талаптарды белгілеуіміз керек. Табысты сорғы жүйесі тұрақты қысымды ұстап тұруы, ең аз ағын жылдамдығына қол жеткізуі және қозғалтқыштың қатаң жылулық шегінде жұмыс істеуі керек. Су сорғылары жүктемені талап етеді. Олар ұңғыманың немесе құбырдың статикалық қысымын еңсеру үшін белгілі бір моментті қажет етеді. Қуат көзі бұл моментті жеткізе алмаса, жүйе суды жылжыта алмайды.

Күн панельдері мен сорғы қозғалтқыштары арасындағы тікелей қосылыстар үлкен ақаулық нүктесін білдіреді. Күн панельдері белгілі бір кернеу-ток (VI) қисығы бойынша жұмыс істейді. Жартылай көлеңкеде панельдер шығаратын ток айтарлықтай төмендейді. Мотор әлі де су бағанасын жылжыту үшін қажетті қуатты тартуға тырысатындықтан, ол жүйе кернеуін төмендетеді. Бұл физикалық шындық стандартты айнымалы ток немесе тұрақты ток қозғалтқышының тоқтап қалуына әкеледі. Электр қуатын алу кезінде қозғалтқыш тоқтап қалса, ол қысқа тұйықталу ретінде әрекет етеді. Ол тез қызып кетеді, басының статикалық қысымын жеңе алмайды және ішкі орамдар нашарлай бастайды.

Инвертордың негізгі функциясы күн массивінің айнымалы тұрақты ток шығысын сорғының қатаң қуат талаптарынан ажырату болып табылады. Ол бұған үздіксіз қуатты реттеу және жиілікті модуляция арқылы қол жеткізеді. Инвертор буфер ретінде әрекет етеді. Ол панельдерден қол жетімді тұрақты ток қуатын оқиды және оны қозғалтқыштың дәл сол сәтте қауіпсіз өңдей алатынына сәйкес келетін, қолдануға болатын айнымалы ток толқын пішініне қайта құрастырады. Панельдер мен жүктеме арасындағы оңтайлы кернеу деңгейін сақтай отырып, инвертор термиялық кернеуді болдырмайды және үздіксіз жұмысты қамтамасыз етеді.

Жұмыс жағдайы

Тікелей сымды күн сорғысы

Интеллектуалды инверторы бар жүйе

Таңертең / Төмен сәулелену

Мотор тоқтайды, жоғары ток тартады, жылу шығарады.

Инвертор шекті күтеді, төмен Гц жиілігінде жұмсақ іске қосуды орындайды.

Өтіп бара жатқан бұлттар

Кернеу күрт төмендейді, сорғы судың қозғалысын тоқтатады.

Инвертор жиілікті төмендетеді, сорғы баяулайды, бірақ ағынды сақтайды.

Күннің шыңы

Қалыпты жұмыс істейді, бірақ артық кернеуді жұмсайды.

MPPT максималды қуатты шығарады, сорғыны максималды қауіпсіз RPM-де жұмыс істейді.

Ымырт / күн батуы

Қозғалтқыш жүктеме астында тұрып қалады және тоқтап қалады.

Инвертор тұрақты ток шинасының төмен кернеуін анықтайды және қауіпсіз ұйқы режиміне өтеді.

Далалық техниктер тікелей сымды жүйелерде күйіп кеткен статорларды жиі кездестіреді. Таңертең немесе түстен кейін қозғалтқыш тоқтап қалған жағдайда, мыс орамасындағы оқшаулау ериді. Күн массасы жұмыс дөңгелегін айналдыру үшін қажетті ең аз жиілікті қолдамайынша, инвертор қозғалтқышқа қуат жіберуден бас тарту арқылы бұл ақаулық режимін толығымен жояды.

Күн сорғысының инверторы өзгермелі күн сәулесінің астында су ағынын оңтайландырады

Негізгі технологиялар: Күн сорғысының инверторы ағынды қалай тұрақтандырады

Ауыспалы ауа-райы жағдайында су ағынын сақтау мүмкіндігі тандемде жұмыс істейтін екі негізгі технологияға негізделген. Инвертор панельдерден қол жетімді максималды қуатты шығарып, содан кейін қозғалтқыштың қауіпсіз айналуын қамтамасыз ету үшін бұл қуатты пішімдеуі керек.

MPPT технологиясы

Максимум Power Point Tracking (MPPT) алгоритмі күн тиімділігінің негізі болып табылады. Бұлттылық ауысқан сайын күн массивінің оңтайлы жұмыс нүктесі үнемі өзгереді. MPPT қуат шығысын барынша арттыру үшін оңтайлы кернеу/ток қатынасын үздіксіз есептеп отырады. Ол күн массивінің қуат қисығын секундына мыңдаған рет айналдырады. Ол ең жоғары қуатты құру үшін кернеу мен ток көбейтілетін қисық сызықтың дәл нүктесін табады.

Бұл күннен жиналған энергияның ешқашан босқа кетпеуіне кепілдік береді. Аппараттық құралдарды бағалау кезінде негізгі PWM (импульстік ені модуляциясы) контроллері мен шынайы MPPT технологиясын ажырату керек. Жоғары сапалы MPPT күн сорғысының инверторы әдетте 98-99% өнімділікке қол жеткізеді. PWM контроллерлері шектен тыс ауа-райы жағдайында суды жылжыту үшін пайдаланылуы мүмкін құнды энергияны ысырап етіп, артық кернеуді қысқартады. 10 кВт массивінде PWM контроллері оңтайлы емес күн сәулесі кезінде 3 кВт-қа дейін әлеуетті қуатты ысырап етуі мүмкін, ал MPPT жүйесі сорғының жұмысын ұстап тұру үшін осы қуатты жинайды және пайдаланады.

Айнымалы жиілік дискісі (VFD) интеграциясы

MPPT алгоритмі тұрақты токтың максималды қуатын қамтамасыз еткеннен кейін, ауыспалы жиілікті жетек (VFD) құрамдас бөлігін алады. Инвертор тұрақты ток қуатын айнымалы ток қуатына түрлендіреді. Бұл жерде динамикалық ағынды тұрақтандыру орын алады.

Күн сәулесінің ең жоғары сағаттарында инвертор максималды сәулеленуді пайдаланады. Ол су шығаруды барынша арттыру және резервуарларды жылдам толтыру үшін сорғыны максималды қауіпсіз жылдамдықта, әдетте қозғалтқыштың тақтайшасына байланысты 50 Гц немесе 60 Гц жұмыс істейді. Бұл көлемді су қоймасы күн батқаннан кейін де гравитациямен қоректенетін суды қамтамасыз ететін жүйе үшін механикалық батарея рөлін атқарады.

VFD шынайы мәні күн сәулесі төмен жағдайларда пайда болады. Күн сәулесі азайған сайын қол жетімді қуат азаяды. Қозғалтқыш кернеуінің құлдырауына және тоқтап қалуына мүмкіндік берудің орнына, инвертор V/f (кернеу/жиілік) басқаруын пайдаланады. Ол қозғалтқышқа жіберілетін кернеуді де, жиілікті де пропорционалды түрде төмендетеді. Мысалы, ол шығысты 60 Гц-тен 40 Гц-ке дейін төмендетуі мүмкін. Сорғыға жақындық заңдарына сәйкес, сорғы жылдамдығын азайту оның қуат сұранысын айтарлықтай азайтады. Нәтиже жүйенің күрт тоқтауынан гөрі бұлтты кезеңдердегі су ағыны азайса да үздіксіз болады.

Жарық аз ояту және ұйқы функциялары

Шалғайдағы ауыл шаруашылығы учаскелері үшін қолмен араласу мүмкін емес. Заманауи инверторлар күнделікті операциялық циклдарды басқару үшін автоматтандырылған шекті параметрлерді пайдаланады. Олар қозғалтқышты қауіпсіз айналдыру үшін жеткілікті күн энергиясы бар кезде анықтау үшін ішкі тұрақты шинаның кернеу датчиктеріне сүйенеді.

Инвертор таңертеңгі сәулеленуді сезінеді. Кернеу белгілі бір шекке жеткенде, ол жұмсақ бастауды бастайды. Бұл қозғалтқышты немесе механикалық сорғы білігін зақымдауы мүмкін үлкен ағынды токтардың алдын алып, жиілікті біртіндеп арттырады. Керісінше, ол ымырт кезінде автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді. Қол жетімді күн қуаты статикалық қысымды жеңу үшін қажетті ең төменгі жиілікті сақтай алмаған кезде, инвертор жүйені керемет түрде өшіреді. Бұл қозғалтқыштың кернеуін болдырмайды және кез келген қосылған қосалқы жүйелерді төгу қаупін жояды.

  • Ояну кернеуі: жұмсақ іске қосу ретін бастау үшін қажетті тұрақты ток кернеуі.

  • Ұйқы жиілігі: сорғы бұдан былай суды жылжыта алмайтын, сөйтіп өшіруді тудыратын ең төменгі Гц шегі.

  • Қайта іске қосудың кешігуі: жоғары айнымалы бұлттылық кезінде инвертордың жылдам қосылуын және өшірілуін болдырмайтын бағдарламаланған таймер.

Сорғы түрлері бойынша инвертордың өнімділігін бағалау

Айнымалы қуат жағдайында барлық су сорғылары бірдей әрекет ете бермейді. Сорғының механикалық конструкциясы инвертордың қуатты қалай жеткізуі керектігін анықтайды. Сіз инвертордың басқару логикасын су көзінің нақты гидравликалық шындықтарына сәйкестендіруіңіз керек.

Суасты сорғыларына қойылатын талаптар

Терең ұңғыма қолданбалары бірегей физиканы ұсынады. Суасты сорғылары суды айтарлықтай тік көтергішке көтеру үшін жоғары бастапқы ажырату моментін қажет етеді. Статикалық қысым су тіпті бетіне жеткенге дейін орасан зор. Қозғалтқыш лезде жеткілікті моментті жасай алмаса, жұмыс дөңгелегі айналмайды және қозғалтқыш құлыпталған роторлық ток тартады.

Бағалау кезінде а суасты сорғы күн инверторы , сіз оның шамадан тыс жүктеме қабілетін бағалауыңыз керек. Ол ішкі қорғаныс тізбектерін өшірмей қысқа мерзімді ток кернеуін қамтамасыз ету мүмкіндігін қажет етеді. Сонымен қатар, төмен жиіліктегі моментті дәл басқару абсолютті қажеттілік болып табылады. Күн сәулесі төмен болған жағдайда инвертор сорғыны 35 Гц жиілікте іске қосуы мүмкін. Бұл төмен жылдамдықта инвертор су бағанасын көтеру үшін жеткілікті моментті ұстап тұруы керек. Егер ол сәтсіз болса, су қайтадан ұңғымаға түсіп, сорғыны кері айналдырады және тіреуіш подшипниктерге механикалық зақым келтіруі мүмкін.

Сорғы түрі

Бастапқы гидравликалық сынақ

Критикалық инвертор мүмкіндігі қажет

Терең ұңғыма

Жоғары статикалық қысым, ауыр тік көтеру.

Жоғары іске қосу моменті, сенімді шамадан тыс жүктеме сыйымдылығы (60 с үшін 150%).

Беттік центрифугалық

Жоғары көлем, қысымның төмендеуімен кавитация қаупі.

Жылдам жиілікті жауап, тұрақты PID басқару циклдері.

Оң орын ауыстыру

Жылдамдыққа қарамастан тұрақты момент талабы.

V/f қисық сызығын қатаң басқару, төмен жылдамдықтағы ток реттеуі.

Беттік сорғыны қарастыру

Жер үсті сорғылары әртүрлі шектеулермен жұмыс істейді. Олар әдетте төменгі қысымдағы судың үлкен көлемін өңдейді. Сіз оларды таяз тоғандардан, өзендерден немесе тасымалдау резервуарларынан суды тасымалдайтынын табасыз. Олар жаппай тік көтерумен күреспесе де, егер ағын сәйкес келмесе, олар кавитацияға өте сезімтал.

Кавитация қысымның жылдам өзгеруі сорғы корпусының ішінде бу көпіршіктерін жасағанда пайда болады. Бұл көпіршіктер жарылып, уақыт өте келе жезден немесе тот баспайтын болаттан жасалған дөңгелектерді бұзады. Беткі қолданбалар үшін жиілік жауап беру уақыты жылдам инверторларды іздеу керек. Жылдам қозғалатын бұлттылық кенеттен қуаттың төмендеуіне әкелсе, инвертор тұрақты соруды сақтау үшін қозғалтқыш жылдамдығын бірден реттеуі керек. Баяу жауап беру уақыттары қысымның ауытқуына, ауаның түсуіне және кавитацияның ауыр зақымдалуына әкеледі.

Коммерциялық түрлендіргіште бағаланатын негізгі мүмкіндіктер

Негізгі қуатты түрлендіруден басқа, кәсіпорын деңгейіндегі аппараттық құрал механикалық инфрақұрылымды қорғауға арналған логика қабаттарын қамтиды. 300 футтық ұңғыманың түбінде жанып кеткен сорғы – апатты апат. Инвертор мұны белсенді бақылау және автоматтандырылған ақауларға жауап беру арқылы болдырмауы керек.

Құрғақ жұмыстан қорғау және сенсорды біріктіру

Сорғыны сусыз іске қосу бірнеше минут ішінде механикалық тығыздағыштарды бұзады және дөңгелектерді ерітеді. Дәстүрлі жүйелер судың төмен деңгейін анықтау үшін физикалық қалтқы қосқыштарға немесе ұңғыма зондтарына сүйенеді. Дегенмен, физикалық сенсорлар коррозияға ұшырайды, сымдар үзіледі және орнату ұңғыманың корпусын күрделі етеді.

Заманауи инверторлар сенсорсыз кептіруден қорғауды пайдаланады. Инвертор қозғалтқыштың қуат коэффициентін және ток күшін үнемі бақылайды. Ұңғыма құрғап кетсе, сорғыдағы механикалық жүктеме бірден төмендейді. Инвертор қозғалтқыш жүктемесінің кенеттен төмендеуін анықтайды, себебі ток фазасының бұрышы ауысады. Ол сорғының күйіп қалуын болдырмау үшін жүйені дереу өшіреді. Содан кейін ол автоматты түрде қайта іске қосу әрекетінен бұрын ұңғыманы қалпына келтіруге мүмкіндік беру үшін алдын ала бағдарламаланған уақытты күтеді, көбінесе 30-дан 60 минутқа дейін.

Гибридті қуат және автоматты ауыстыру мүмкіндіктері

Кейбір ауылшаруашылық операциялары ауа-райына қарамастан ағын жылдамдығының төмендеуіне шыдамайды. Осы маңызды қолданбалар үшін айнымалы ток/тұрақты ток араластыру мүмкіндіктері міндетті болып табылады. Кәсіпорын деңгейіндегі инверторлар күн тамшыларын желілік қуатпен немесе дизельдік генераторлармен автоматты түрде толықтырады.

Ауыр бұлтты жағдайлар күн қуатын сорғының қажеттілігінің 40%-ына дейін төмендетсе, гибридті инвертор қалған 60%-ды құрайтын айнымалы ток қуатын желіден түзетеді. Бұл ішкі тұрақты ток шинасында қозғалтқышты үзусіз орын алады. Ол бірінші кезекте бос күн энергиясына басымдық бере отырып, 100% ағын жылдамдығын сақтайды, тек алшақтықты жою үшін қажетті қосымша қуат мөлшерін ғана тартады. Бұл біркелкі өту сорғыны күніне бірнеше рет қатты іске қосу және тоқтату кезіндегі механикалық соққының алдын алады.

Қашықтан бақылау және диагностика (IoT)

Жүздеген акр аумақтағы бірнеше сорғы станцияларын басқару деректердің көрінуін қажет етеді. Сіз күнделікті әрбір ұңғыманы физикалық түрде тексере алмайсыз. RS485 және GPRS қосылымы оқшауланған сорғыны басқарылатын активке айналдырады.

Қашықтан бақылау операторларға судың күнделікті шығуын бақылауға, тұрақты шинаның кернеуін бақылауға және нақты уақытта ақауларды анықтауға мүмкіндік береді. Егер сорғы құмның түсуіне байланысты кептелсе, инвертор шамадан тыс токқа қосылып, мобильді құрылғыға дереу ескерту жібереді. Инженерлер PID параметрлерін реттей алады, ояту шегін өзгерте алады және ақауларды қашықтан жоя алады, бұл жол жүру уақытын үнемдейді және егіннің жоғалуын болдырмайды.

  1. Шамадан тыс ток (OC): Кептелген жұмыс дөңгелегі, қысқа тұйықталған қозғалтқыш орамы немесе өте аз инверторды көрсетеді.

  2. Асқын кернеу (OV): Әдетте жылдам баяулау кезінде немесе күн массиві тізбекте тым көп панельдермен жалғанған кезде пайда болады.

  3. Төмен кернеу (УК): Қалың бұлт жамылғысы немесе тозған күн панельдері тұрақты ток шинасының минималды кернеуін қамтамасыз ете алмауынан туындаған.

  4. Құрғақ жұмыс (DR): су көзінің таусылғанын және сорғының жүктемесіз еркін айналып тұрғанын көрсетеді.

Іске асыру тәуекелдері және жүйені өлшеудің нақтылығы

Тіпті ең жетілдірілген жабдық қате орналастырылған жағдайда сәтсіздікке ұшырайды. Жүйені жобалау электрлік және қоршаған орта параметрлерін қатаң сақтауды талап етеді. Егістікте жиі кездесетін ақаулар өлшемдердің нашарлығынан және термиялық басқарудың жеткіліксіздігінен туындайды.

Өлшемді ұлғайту және инверторды кішірейту

Инверторды қозғалтқышқа сәйкестендіру - бұл нәзік тепе-теңдік. Инвертордың кіші өлшемдері термиялық кесуге әкеледі. Инвертор үнемі өзінің ағымдағы шегіне жетеді, қызып кетеді және ішкі IGBTs (оқшауланған қақпалы биполярлы транзисторлар) қорғау үшін өшеді. Бұл құрамдас бөліктердің мерзімінен бұрын істен шығуына және үнемі кедергі келтіріп тұруына әкеледі. Керісінше, инвертордың үлкен өлшемдері капиталды ысырап етеді және төмен жүктемелерде тиімсіздікті тудыруы мүмкін, өйткені ішкі сенсорлар әлдеқайда аз қозғалтқыштың минуттық ток күшін оқуға тырысуы мүмкін.

Стандартты инженерлік ереже өлшемін анықтау болып табылады күн су сорғышының инверторы . сорғы қозғалтқышының номиналды қуатының 120% - 150% шамасында Бұл буфер терең ұңғыма сорғылары талап ететін ауқымды іске қосу толқындарын өңдейді. Ол сондай-ақ қоршаған ортаның жоғары температурасы үшін маңызды қауіпсіздік шегін қамтамасыз етеді. Қоршаған ортаның жылуы жоғарылаған сайын, инвертордың ішкі жылуды тарату қабілеті төмендейді, бұл тоқтаусыз үздіксіз шығысты сақтау үшін үлкен сыйымдылықты қажет етеді.

Қоршаған ортаның беріктігі және жылуды басқару

Ауыл шаруашылығы орталары электроникаға қарсы. Кен орындарына немесе ұңғымаларға жақын орнатылған инверторлар шаңнан, ылғалдан, жәндіктерден және қатты ыстықтан үнемі бомбалаумен бетпе-бет келеді. Мұндай жағдайларда стандартты ішкі диск тез істен шығады.

Орнату жоспары негізінде кіруден қорғау (IP) рейтингтерін бағалауыңыз керек. Құрылғыны сырттағы тірекке тікелей орнату кезінде IP65 немесе IP66 рейтингі келіспейді. Бұл қоршаулар шаң өткізбейтін және ауыр су ағындарынан қорғалған. Жабдықты климатпен басқарылатын сорғы үйінің немесе герметикалық NEMA шкафының ішіне орнатып жатсаңыз, IP20 рейтингі жеткілікті.

Орнату ортасы

Ұсынылатын IP рейтингі

Салқындату механизмі

Сыртқы тірек тірегі (ашық)

IP65 / IP66

Пассивті желдеткішсіз радиатор немесе герметикалық ішкі желдеткіш.

Желдеткіш сорғы үйі

IP54

Шаң сүзгілері бар ауыспалы жылдамдықты салқындату желдеткіштері.

Жабық басқару шкафы

IP20

Шкафтың желдетуіне негізделген стандартты белсенді салқындату.

Жылулық басқару бірдей маңызды. Төмен қуатты қондырғылар үшін жаппай желдеткішсіз радиаторлар сияқты пассивті салқындату механизмдерін іздеңіз. Жоғары қуатты коммерциялық жүйелер үшін тек ауыр термиялық жүктемелер кезінде іске қосылатын айнымалы жылдамдықты салқындату желдеткіштері қажетсіз шаңның түсуін болдырмайды және салқындату механизмінің қызмет ету мерзімін ұзартады.

Қорытынды

Күн сорғысының инверторы қарапайым қуат түрлендіргішінен әлдеқайда көп. Бұл ауа-райының құбылмалы жағдайында қозғалтқыштың ұзақ қызмет етуінің, ағынның сенімділігінің және жүйенің жалпы тиімділігінің негізгі кепілі. Кернеу мен жиілікті динамикалық реттеу арқылы ол су инфрақұрылымының өтіп бара жатқан бұлттарға қарамастан, күн шыққаннан күн батқанға дейін жұмыс істеп тұруын қамтамасыз етеді.

Аппараттық құралдарды қысқаша тізімге енгізген кезде, сатып алушылар соңғы таңдауын нақты қозғалтқыш сипаттамаларына, соның ішінде кернеу мен фазалық талаптарға негіздеуі керек. Инвертор қажетті іске қосу моментін басқара алатынына көз жеткізу үшін су көзінің нақты динамикалық басын есептеңіз. Дақылдың құрғақшылыққа төзімділігіне негізделген гибридті тордың немесе генератордың резервтік көшірмесінің қажеттілігін анықтаңыз.

Жүйе дизайнын аяқтау үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

  1. Нақты кВт номинациясын, кернеуді және толық жүктеме ток күшін құжаттау үшін ағымдағы сорғы қозғалтқышының тақтайшасын тексеріңіз.

  2. Жарық аз сағаттарда ең аз рұқсат етілген ағын жылдамдығын анықтау үшін күнделікті су көлеміне қойылатын талаптарды есептеңіз.

  3. Сізге IP65 сыртқы корпусы немесе IP20 корпусына орнатылған құрылғы қажет екенін анықтау үшін орнату ортасын бағалаңыз.

  4. Инвертордың егжей-тегжейлі сипаттамаларын сұрау және MPPT тиімділік рейтингтерін растау үшін техникалық сату инженерімен кеңесіңіз.

Жиі қойылатын сұрақтар

С: Стандартты түрлендіргіш пен күн сорғысының түрлендіргішінің айырмашылығы неде?

A: Стандартты инвертор тұрақты токты тұрақты айнымалы ток қуатына түрлендіреді. Күн сорғысының инверторы ауыспалы жиілікті жетек (VFD) және максималды қуат нүктесін бақылау (MPPT) мүмкіндіктерін біріктіреді. Ол қол жетімді күн энергиясына сәйкес шығу жиілігін динамикалық түрде реттейді, бұл батарея қорларына сенбей-ақ сорғыға тікелей жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

С: Күн суы сорғылары бұлтты немесе аз күн жағдайында қалай жұмыс істейді?

A: Олар төмендетілген қуаттылықта жұмысын жалғастыруда. Инвертор сорғы жылдамдығын төмендету үшін айнымалы жиілікті басқаруды пайдаланады. Бұл қозғалтқыштың қуат сұранысын қол жетімді күн қуатына сәйкестендіреді, қозғалтқыш тоқтап қалмай немесе қызып кетпестен баяу су ағынын сақтайды.

С: Маған MPPT күн сорғысының инверторы бар батареялар керек пе?

Ж: Жоқ. Қазіргі заманғы ауылшаруашылық жүйелерінің көпшілігі күн сәулесінің ең жоғары уақытында суды тікелей резервуарға айдайды. Су ыдысы механикалық батарея рөлін атқарады, бұл қымбат, жоғары техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін химиялық аккумуляторлық батареяларға қажеттілікті жояды.

С: Суасты сорғысының күн инверторының өлшемін қалай анықтауға болады?

A: Инвертордың шығыс кернеуі мен фазасын қозғалтқыштың номиналды сипаттамаларына сәйкестендіру керек. Терең ұңғымаларға қажетті жоғары іске қосу моментін қауіпсіз өңдеу үшін түрлендіргіштің кВт номиналды қуатын қозғалтқыштың номиналды қуатынан 20%-дан 50%-ға дейін жоғарылатыңыз.

С: Күн инверторы істен шыққан жағдайда сорғымен не болады?

A: Егер түрлендіргіш істен шықса, сорғыға қуат беру тоқтап, қозғалтқыштың зақымдалуын болдырмайды. Жүйелер генераторды өшіру үшін қолмен айналма қосқыштармен жобалануы мүмкін. IP деңгейі жоғары қоршауларға инвестициялау және ток кернеуінің дұрыс қорғанысы көптеген қоршаған орта мен электрлік ақаулардың алдын алады.

С: Күн су сорғысының инверторы бір фазалы қозғалтқышты іске қоса ала ма?

A: Арнайы инвертор үлгілерімен техникалық мүмкін болғанымен, 3 фазалы қозғалтқыштар күн сәулесіндегі қолданбалар үшін өте ұсынылады. Үш фазалы қозғалтқыштар айтарлықтай жоғары тиімділікті, жоғары іске қосу моментін және түрлендіргіш арқылы айнымалы жылдамдықты басқаруды жеңілдетеді.

Өнім санаты

Жылдам сілтемелер

туралы

Бізбен хабарласыңы

WhatsApp: +86-136-2583-1807
Тел: +86-573-8686-2282
Телефон: MR.EDISON +86-136-2583-1807
Электрондық пошта:  edison@i-find.com.cn
Қосу: №136 ЧЕНСИ ЖОЛЫНЫҢ СОЛТҮСТІК, Хайянь округі, Цзяцзян қаласы, Чжэцзян провинциясы
Авторлық құқық © 2024 Jiaxing IFIND Electromechanical Device Co.,Ltd.  浙ICP备2024103524号-1 Барлық құқықтар қорғалған.| Сайт картасы | Құпиялылық саясаты