stand-alone systems (which use batteries). In grid-connected PV systems, batteries are not needed since all of the power generated by the PV plant is uploaded to the grid for direct transmission, distribution, and consumption. Hence, the generated PV power reduces the use of other energy sources feeding the grid, such as hydro
or fossil fuels, whose savings act as
energy storage in the system, providing the same function of power regulation and backup as a battery would deliver in a stand-alone system. Since grid-connected systems do not need batteries, they are more cost-effective and require less maintenance and reinvestment than stand-alone systems. This concept together with the cost reduction, technology development, environmental awareness, and the right incentives and regulations has unleashed the power of the sun.In Figure 1, a typical configuration of a grid-connected PV system is represented [2]. In a conventional PV system, the PV cells (arranged in a single module, a string of series-connected modules, or an array of parallel-connected strings) generate a dc current that greatly depends on the solar irradiance, temperature, and voltage at the terminals of the PV system. This dc power is transformed and interfaced to the grid via a PV inverter. Additional elements include a grid connection filter, a grid monitor or interaction unit (for synchronization, measurements, antiisland detection, etc.), and a low-frequency transformer (which is optional
depending on local regulations, the
converter topology, and the modulation
used to control it [3]). Another option is an intermediate dc–dc power stage between the PV modules and the grid-tied
inverter. This optional stage decouples
the PV system operating point from the
PV inverter grid control. Additionally,
it can boost the PV system dc output
voltage if required or provide galvanic
isolation and perform maximum power
point tracking (MPPT) control.The increase in the PV installed capacity has also sparked a continuous evolution of the PV power conversion stage.
Gradually, PV power converters have become extremely efficient, compact, and
reliable, allowing the maximum power
to be obtained from the sun in domestic,
commercial, and industrial applications
[3], [4]. The PV converter industry has
evolved rapidly from childhood to adulthood in the last two decades and has become a distinct power converter category in its own right. One of the drivers behind this progress is that the PV converter market demanded very hard-
to-meet specifications, including high
efficiency (above 98%), long warranty periods (to get closer to PV module warranties of 25 years), high power quality, trans formerless operation, leakage current minimization (imposes restrictions on the topology modulation), and special control requirements such as
ระบบแบบสแตนด์อโลน (ซึ่งใช้แบตเตอรี่) ในการเชื่อมตารางระบบ PV แบตเตอรี่ไม่จำเป็นทั้งหมดตั้งแต่พลังงานที่สร้างขึ้น โดย PV พืชมีการอัปโหลดตารางส่งตรง การกระจาย และการใช้ , PV สร้างพลังลดการใช้แหล่งพลังงานอื่น ๆ ให้อาหารตาราง เช่นพลังน้ำ หรือเชื้อเพลิงฟอสซิล ออมซึ่งทำหน้าที่เป็น การจัดเก็บพลังงานในระบบ ให้งานเหมือนควบคุมไฟและการสำรองข้อมูลแบตเตอรี่จะส่งในระบบแบบสแตนด์อโลน ตั้งแต่เชื่อมตารางระบบไม่ต้องการแบตเตอรี่ พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น และต้องบำรุงรักษาน้อยและลงทุนใหม่กว่าระบบแบบสแตนด์อโลน แนวคิดนี้พร้อมกับลดต้นทุน พัฒนาเทคโนโลยี การรับ รู้สิ่งแวดล้อม และแรงจูงใจที่เหมาะสม และกฎระเบียบได้ปลดปล่อยพลังงานของดวงอาทิตย์ ในรูปที่ 1 การกำหนดค่าทั่วไปของระบบ PV เชื่อมตารางคือ เป็นตัวแทน [2] ในระบบ PV ทั่วไป โมดูล PV (เพิ่มในโมดูลเดี่ยว สตริงของโมดูลชุดการเชื่อมต่อ หรืออาร์เรย์ของสตริงการเชื่อมต่อขนาน) เซลล์สร้าง dc ปัจจุบันที่มากขึ้นกับ solar irradiance อุณหภูมิ และแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของระบบ PV ไฟฟ้ากระแสตรงนี้เป็นแปลง และ interfaced ในตารางผ่านอินเวอร์เตอร์ PV องค์ประกอบเพิ่มเติมได้แก่ตัวกรองการเชื่อมต่อตาราง ตารางจอภาพหรือการโต้ตอบหน่วย (สำหรับซิงโครไนซ์ การวัด ตรวจจับ antiisland ฯลฯ), และหม้อแปลงความถี่ต่ำ (ซึ่งไม่จำเป็น ขึ้นอยู่กับข้อบังคับของท้องถิ่น การ โทโพโลยีตัวแปลง และการปรับ ใช้ในการควบคุมมัน [3]) อีกตัวเลือกหนึ่งเป็นระยะการพลังงานกลาง dc-dc ระหว่างโมดู PV และกริดผูก อินเวอร์เตอร์ Decouples ขั้นนี้ไม่จำเป็น ระบบ PV จุดจากการดำเนินงาน ควบคุมกริดอินเวอร์เตอร์ PV นอกจากนี้ มันสามารถเพิ่มเอาต์พุต dc ระบบ PV แรงดันไฟฟ้าถ้าจำเป็น หรือให้ไฟฟ้า การแยก และทำอำนาจสูงสุด จุดควบคุมการติดตาม (MPPT) กำลังการผลิตติดตั้ง PV ที่เพิ่มขึ้นได้จุดประกายการวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องของขั้นตอนการแปลงพลังงาน PV ค่อย ๆ แปลงไฟ PV ได้กลายเป็นมีประสิทธิภาพมาก ขนาด กะทัดรัด และ เชื่อถือได้ ให้อำนาจสูงสุด ที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ในประเทศ ธุรกิจ และอุตสาหกรรม [3], [4] มีแปลงอุตสาหกรรม PV พัฒนาอย่างรวดเร็วจากวัยเด็กเป็นผู้ใหญ่ในทศวรรษที่สอง และกลายเป็นประเภทแปลงพลังงานที่แตกต่างในสิทธิของตนเอง โปรแกรมควบคุมที่อยู่เบื้องหลังความคืบหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งคือว่า ตลาดแปลง PV เรียกร้องมากยาก-ข้อกำหนด สูงรวมถึงการรวมตัว ประสิทธิภาพ (เหนือ 98%), ยาวรับประกันระยะเวลา (จะได้ใกล้ชิดการ 25 ปีรับประกันโมดูล PV), สูงพลังงานคุณภาพ ทรานส์ formerless การดำเนินการ การรั่วไหลปัจจุบัน มาตรการ (กำหนดข้อจำกัดในการปรับโครงสร้าง), และข้อกำหนดควบคุมพิเศษเช่น
การแปล กรุณารอสักครู่..
