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Principe de fonctionnement et conception structurelle du micro-onduleur

Un micro-onduleur est un dispositif électronique utilisé dans un système d'énergie solaire, généralement inférieur ou égal à 1,000 XNUMX watts et doté d'un MPPT au niveau du module. Les onduleurs photovoltaïques sont principalement utilisés pour convertir l'énergie CC générée par les panneaux photovoltaïques en énergie CA afin d'alimenter un réseau domestique ou commercial.
Table des Matières

Avec le processus accéléré de développement des énergies renouvelables, l'énergie solaire est devenue le centre d'intérêt du monde avec ses grandes réserves, sa large distribution et d'autres caractéristiques. énergie solaire Il s'agit d'une forme de production d'énergie photovoltaïque. L'une des formes les plus courantes de production d'énergie photovoltaïque est le micro-onduleur.

Qu'est-ce qu'un micro-onduleur ?

A micro-onduleur est un dispositif électronique utilisé dans un système d'énergie solaire. Sa puissance est inférieure ou égale à 1,000 XNUMX watts et il est doté d'un MPPT au niveau du module. Les onduleurs photovoltaïques sont principalement utilisés pour convertir le courant continu généré par les panneaux photovoltaïques en courant alternatif afin d'alimenter un réseau domestique ou commercial.

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Quels sont les composants d’un micro-onduleur ?

La conception structurelle d'un micro-onduleur comprend généralement les principaux composants suivants :

1. Circuit d'entrée :

Il est utilisé pour recevoir une entrée d'alimentation CC et la redresser pour la convertir en tension CC.

2. Circuit de contrôle :

utilisé pour contrôler l'état de commutation et la fréquence des éléments de commutation pour réaliser la conversion du courant continu au courant alternatif.

3. Composants de commutation :

Les MOSFET, les IGBT et d’autres composants de commutation haute fréquence sont généralement utilisés pour réaliser des opérations de commutation haute fréquence.

4. Circuit de filtre de sortie :

Utilisé pour filtrer le courant alternatif haute fréquence, éliminer les composants haute fréquence et obtenir une sortie de courant alternatif stable.

5. Circuit de protection :

Il est utilisé pour surveiller et protéger l'état de fonctionnement du micro-onduleur, comme la surintensité, la surtension et la surchauffe.

Ces composants coopèrent pour réaliser la fonction du micro-onduleur. Grâce à une conception de circuit rationnelle et à une stratégie de contrôle, le micro-onduleur peut convertir efficacement le courant continu en courant alternatif, ce qui est largement utilisé dans divers scénarios nécessitant une alimentation en courant alternatif.

Comment fonctionne un micro-onduleur ?

Le principe de fonctionnement d'un onduleur PV peut être brièvement résumé dans les étapes suivantes :

1. production d'énergie à partir de modules photovoltaïques.

Lorsque la lumière du soleil irradie le module photovoltaïque (par exemple, un panneau solaire), les photons interagissent avec les électrons du matériau photovoltaïque, ce qui entraîne la fuite d'électrons du matériau et la formation d'un courant photogénéré. Ce courant photogénéré est du courant continu.

2. Entrée CC.

Le courant photogénéré est collecté et transmis à l'entrée CC de l'onduleur PV via les fils du module PV. Au cours de ce processus, le courant CC passe par des fusibles et des interrupteurs de déconnexion CC pour assurer un fonctionnement sûr et stable du système. 

3. Conversion CC en CA.

Le cœur de l'onduleur photovoltaïque est le circuit onduleur, qui convertit le courant continu en courant alternatif haute fréquence (CA) par la conduction et l'arrêt des commutateurs électroniques de puissance (par exemple, IGBT, MOSFET, etc.). Ce courant alternatif haute fréquence est traité par le circuit de filtrage et transformé en un courant alternatif sinusoïdal stable.

4. Sortie CA.

Le courant alternatif converti est connecté au réseau électrique via la sortie de l'onduleur. Dans ce processus, l'onduleur dispose de nombreuses fonctions de protection internes, telles que la surtension, la surintensité, la sous-tension, etc., pour assurer la qualité et la stabilité du courant alternatif de sortie.

5、Fonctionnement connecté au réseau ou hors réseau :

Selon la configuration du système et le scénario d'application, l'onduleur PV peut fonctionner en mode connecté au réseau ou en mode hors réseau. En mode connecté au réseau, l'onduleur connecte directement le courant alternatif converti au réseau pour alimenter en électricité les ménages, les entreprises ou les systèmes électriques à grande échelle ; en mode hors réseau, l'onduleur stocke le courant alternatif converti dans la batterie pour une utilisation dans des environnements sans réseau.

Référence:

1. https://cloud.tencent.com/developer/news/1139214

2. https://www.apsystems.cn/news/318.html

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