
Periaatteet ja ratkaisut aurinkosähköinvertterien takaisinvirtauksen suojaukseen
Yleisesti ottaen aurinkosähköjärjestelmän tuottamaa sähköä käytetään ensisijaisesti kuorman virransyöttöön. Kun tuotetun sähkön määrä ylittää kuorman kulutuksen, sähkö virtaa verkkoon vastakkaiseen suuntaan, joka tunnetaan nimellä "käänteinen tehovirtaus". Verkossa on tiukat määräykset aurinkosähkön syöttämisestä verkkoon, ja luvaton käänteinen tehovirta voi johtaa seuraamuksiin. Samanaikaisesti aurinkosähköprojekteissa, jotka eivät syötä sähköä verkkoon, vastavirtasuojaus on avainasemassa vihreän energian omavaraisuuden- saavuttamiseksi.
Mikä sitten on takaisinvirtauksen esto? Miten se toimii ja mitkä ovat ratkaisut?
01. Mikä on takaisinvirtauksen esto?
Aurinkosähköjärjestelmässä (PV) invertteri muuntaa PV-moduulien tasavirran (DC) vaihtovirraksi (AC) kuorman käyttöön. Kun aurinkosähköjärjestelmän tuottama teho ylittää kuormitustehon, kuorma ei voi kuluttaa kaikkea aurinkosähköjärjestelmän tuottamaa sähköä, ja ylimääräinen teho virtaa takaisin verkkoon, jolloin syntyy "takaisinvirtaus". Anti-takaisinsyöttötoiminnolla varustettu aurinkosähköjärjestelmä voi nopeasti vähentää invertterin lähtötehoa, kun tuotantokapasiteetti ylittää kuormituskapasiteetin. Tämä vähentää järjestelmän kokonaistehoa varmistaen, että aurinkosähköjärjestelmän tuottamaa sähköä käyttää vain kuorma ja estää ylimääräisen tehon virtaamisen verkkoon.

02. Miksi takaisinvirtauksen estolaite tarvitaan?
Yleisesti ottaen takaisinvirtauksenestolaitteen asentamiseen on useita syitä:
Verkkopolitiikan rajoitukset.Joillakin alueilla verkkoyhteys ei ole sallittu käytäntöjen tai verkon kapasiteettirajoitusten vuoksi. sähkön syöttäminen takaisin verkkoon ilman lupaa voi johtaa seuraamuksiin;
Verkkoliitännän tehorajat.Verkko asettaa tiukat rajoitukset verkkoon{0}}liitetylle teholle; jos ylimääräistä tehoa syötetään suoraan verkkoon ohjaamatta, se voi aiheuttaa ylijännitepiikin;
Oman-tuotannon periaate omaan-kulutukseen, kun ylimääräistä tehoa ei syötetä verkkoon.Aurinkosähköjärjestelmien on varmistettava, että tuotettu sähkö priorisoidaan paikalliseen kulutukseen. Jos paikalliset kuormat eivät pysty absorboimaan ylijäämää, tarvitaan takaisinvirtausta estävä laite, joka estää ylimääräisen tehon virtaamisen takaisin verkkoon.
03. Kuinka takaisinvirtauksen esto toimii
Käytännön sovelluksissa huoltoaukon virtakiskoon asennettua takaisinvirtauksen estomittaria ja CT:tä (virtamuuntajaa) käytetään mittaamaan reaaliaikaista-tehon, virran voimakkuutta ja linjan suuntaa. Kun verkkoon virtaava virta (käänteinen virta) havaitaan, takaisinvirtauksen estomittari lähettää käänteistehotiedot invertteriin RS485-tiedonsiirron kautta. Saatuaan komennon invertteri reagoi sekunneissa vähentämällä lähtötehoaan ja varmistaa, että aurinkosähköjärjestelmästä verkkoon kulkeva virta pysyy lähellä nollaa. Tällä saavutetaan takaisinvirtauksen esto, joka estää ylimääräisen sähkön syöttämisen verkkoon.
04. Anti-Käänteisen virtauksen ratkaisut
(1) Yksi-yksikkö, yksi-vaiheinen anti-vastavirtausjärjestelmäratkaisu
Vaadittavat varusteet: verkkoon{0}}sidottu PV-invertteri, anti-vastavirtausmittari ja tiedonsiirtokaapeli mittarin ja invertterin välillä. Tämä ratkaisu soveltuu vain asuinalueille.

(2) Itsenäinen kolmi-vaiheinen anti-vastavirtausjärjestelmäratkaisu
Pienen{0}}kapasiteetin asuinverkkoon-kytketyissä inverttereissä voidaan käyttää suoraan DC anti-suuntavirtausmittaria. Invertterin AC-lähtöliittimet on kytketty suoraan mittariin, ja mittarin lähtö kytketään sitten verkon liitäntäpisteeseen vastakkaisen virtauksen estämiseksi; Korkean-tehon verkkoon-kytketyissä inverttereissä verkkoon-kytketyn virtakiskon virta on tunnistettava virtamuuntajien (CT:iden) kautta. Kun muuntajat vähentävät virtaa suhteellisesti, se syötetään anti-takaisinsyöttömittariin virran ja tehon mittaamisen mahdollistamiseksi verkon liitäntäpisteessä.

(3) Multi-Invertter Anti-Reverse Flow System Solution
Useat invertterit on kytketty sarjaan tietoliikenneliitäntöjen kautta ja yhdistetty dataloggeriin, mikä tekee tästä ratkaisusta ihanteellisen usean{0}}invertterin kokoonpanoissa. Se tarjoaa parannetun toiminnallisuuden ja suuremman kapasiteetin.

Paluuvirtauksen vastaiset ratkaisut täyttävät tehokkaasti "verkkoyhteyden ilman sähkön vientiä" käytäntövaatimukset tietyillä alueilla. Lisäksi anti-käänteinen virtaustekniikka takaa sähköverkon vakaan toiminnan ja parantaa järjestelmän turvallisuutta, vaan myös optimoi taloudellisen suorituskyvyn, parantaa energiatehokkuutta ja mukautuu teknologisiin edistysaskeliin ja politiikan muutoksiin.