Conexión de una entrada de DC a PV variable del inversor Solar MPPT

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Tengo un alternador síncrono con salida de 170 ~ 220 VCA y 40 ~ 60 Hz (1200-1800 RPM). Estoy diseñando un sistema para estabilizar mi salida a 220 VCA y 50 Hz. Así que estoy trabajando en un convertidor AC-DC que puede manejar mi salida, pero mi pregunta: ¿Puedo tomar el DC convertido (70 VDC ~ 120 VDC) y conectarlo a la entrada fotovoltaica del inversor solar? ¿Aceptará el inversor esto? Aquí está el inversor que intento usar enlace Mi carga será de 4 KW max. Gracias.

Resumen de especificaciones:

Entradas:

  • Alternador 170 ~ 220 VAC y 40 ~ 60 Hz, entrada de control del motor de aceite hidráulico, tiempo de respuesta y apagado (12 KW).
  • Salida del convertidor AC-DC 70 VDC ~ 120 VDC, potencia máxima (5KW)

Salidas:

  • Carga 4kW máx. para convertidor, corriente, máx. (desconocido), pulso carga máx. (desconocido), kVAR carga máx. (desconocido)
  • % de regulación de carga (desconocido)
  • % de velocidad y regulación de fase del alternador (desconocido)
  • Factor de potencia (0.85)

2 respuestas

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Este proyecto tuyo puede funcionar, pero dudo mucho que cumpla con tus expectativas.

He aquí por qué:

El inversor solar fotovoltaico buscará MPPT y, suponiendo que la fuente tiene una curva V-I de un panel solar. Ahora, sus generadores VI gráfico y punto MPPT son muy diferentes a eso. Debido a eso, el inversor nunca capturará el MPPT. Su salida fluctuará. Entonces, si hay una opción para apagar el MPPT, hágalo.

En segundo lugar, ¿cómo rectificará 4 kW de potencia de CA a CC? ¿Solo utilizando diodos y condensadores? Necesitará enormes condensadores y el nivel de armónicos en el lado de CC probablemente hará que el inversor solar se vuelva loco. El inversor probablemente tendrá una salida modulada.

Creo que estarás mejor con un inversor sinusoidal puro y baterías en lugar de condensadores.

    
respondido por el Maximus
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No puede comenzar a diseñar nada hasta que defina explícitamente todas las Especificaciones.

Esto incluye todas las entradas, salidas, funciones y condiciones de operación.

Incluye las funciones de cada E / S de potencia y señal, retroalimentación de señal, acondicionador de señal y mecanismo de control con la función de transferencia, detección de fallas y límites de protección.

Cuando puede hacer esto, se puede decir que comprende los requisitos y tiene parámetros para probar la verificación de diseño, las correcciones y los cambios hasta que cumpla con todos los requisitos.

Hasta entonces, el tiempo se gasta mejor, aprendiendo qué especificaciones se necesitan y evitando los pensamientos de implementación a toda costa. También es esencial familiarizarse con las especificaciones de los componentes para interruptores, bobinas, tapas para los límites y parámetros no ideales como los límites de ESR, DCR, SRF, RdsOn, PIV, SOA.

  

Una vez que perfeccione esta forma de pensar, pensará como un diseñador profesional, los problemas técnicos y las soluciones se vuelven fáciles y con experiencia, incluso triviales.

Mi mejor sugerencia es aprender a analizar los parámetros s y los parámetros z, que es la relación de entradas y salidas. A menudo hablamos de ESR y la regulación de la carga que está inversamente relacionada. Al comprender la impedancia de su red y los problemas y sus soluciones, aprenderá la ley de la concordancia de impedancia conjugada y cómo predecir el rendimiento basándose en conocer la impedancia de todo, incluido su PV en diferentes condiciones solares. Por lo tanto, si comprende la impedancia de cada componente y puede encontrar propiedades lineales y no lineales, simplemente puede aplicar la Ley de Ohm, donde el rango es lineal para funciones complejas, como MPT. Entonces, en breve, estudie la impedancia tanto lineal como no lineal con DC y Z (f). Luego encontrará el campo de Espectroscopia e Ingeniería de Sistemas de Control, mucho más fácil.

Es posible que otros no conozcan estos parámetros, pero que tengan GTI simples que funcionan algunas veces, pero no saben cuándo fallarán.

por ejemplo Al comprender las especificaciones y los mecanismos de respuesta y la impedancia a los impulsos, la frecuencia de línea constante y los voltajes de sobretensión conmutados o la potencia de carga escalonada con masa inercial (o falta de) en el alternador, los sistemas de control tienen más éxito con las funciones de transferencia definidas.

En resumen; Tienes mucho más que aprender.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

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