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Hybrid-Solar-Wechselrichter mit Niederfrequenz
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Hybrid-Solar-Wechselrichter mit Niederfrequenz

Hybrid-Solar-Wechselrichter mit Niederfrequenz

Reiner Sinus-Hybrid-Solarwechselrichter der TG-Serie ohne Netz
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Product Details ofHybrid-Solar-Wechselrichter mit Niederfrequenz

Reiner Sinus-Hybrid-Solarwechselrichter der TG-Serie ohne Netz

   

Basierend auf einphasigen Vollbrücken-Wechselrichtern mit und ohne Netzanschluss wird ein schnelles Modellierungs- und Simulationsverfahren für große Signale für einphasige DC/AC-Wechselrichter vorgeschlagen.. Mit der vorgeschlagenen theoretischen Berechnungsmethode konnte ein mathematisches Großsignalmodell für die Schleifenverstärkung und das Reglerdesign erhalten werden. Das vorgeschlagene Mittelungsverfahren bewahrt die ursprüngliche Inverterschaltung, wie z. B. den Zweigmittelpunkt und den Erdungspunkt. Es hilft, innere Schaltkreise, Klemmenspannungen und -ströme zu beobachten. Daher eignet es sich sehr gut für die Systemsimulation mit mehreren Konvertern. Und es wird vorhergesagt, dass das vorgeschlagene allgemeine Verfahren nicht durch Wechselrichtertopologien und Steueransätze eingeschränkt ist.

Im Allgemeinen wird Droop-Steuerung verwendet, um eine Leistungsverteilung in Mikronetzen zu erreichen, aber es ist leicht, bei Störungen Oszillationen zu erzeugen. Das Hinzufügen eines Leistungsdifferentialterms in Droop-Gleichungen ist eine effektive Möglichkeit, die Oszillation zu unterdrücken. Microgrid-Kleinsignalmodelle der konventionellen Droop-Steuerung und der Leistungsdifferential-Droop-Steuerung werden erstellt. Die Kleinsignalanalyse wird vorgestellt, um die Beziehung zwischen den Reglerparametern oder den Leitungsparametern und der Systemstabilität zu identifizieren. Und die Methoden zur Auswahl von Steuerparametern werden zusammengefasst. Dann wird die Sensitivitätsanalyse präsentiert, um den Grad der Teilnahme von Zustandsvariablen in den niederfrequenten Modi gegenüberzustellen. Und der Zusammenhang zwischen den Leitungsparametern und den Beteiligungsfaktoren wird untersucht.. Die Schlussfolgerung ist, dass die Systemdämpfung mit zunehmender Länge oder dem Impedanzverhältnis der Leitung zunimmt. Und die Dominanz des Eigenwerts an jeder Wechselrichterquelle ist leicht zu ändern. Schließlich werden Simulationsergebnisse unter verschiedenen Bedingungen verwendet, um diese zu verifizieren.


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