Как устроен умный инвертор

Интеллектуальный инвертор в основном состоит из двух частей: схемы и системы управления. Ниже будет дано подробное введение в производственный процесс интеллектуальных инверторов.


1. Раздел схемотехники:


1. Выберите подходящие компоненты: Схемотехника интеллектуальных инверторов требует выбора компонентов, отвечающих требованиям, таких как IGBT (тиристор) в качестве коммутационных фитингов. IGBT обладает такими преимуществами, как низкие потери проводимости и хорошие высокочастотные характеристики, что делает его подходящим в качестве коммутационной трубки для инверторов.


2. Сборка печатной платы: в соответствии с проектными чертежами точно соберите выбранные компоненты на печатной плате, чтобы обеспечить правильные и стабильные соединения цепей.


3. Схема подключения: подключите различные компоненты в соответствии с требованиями конструкции, включая конденсаторы, резисторы, трансформаторы и другие устройства.


4. Тестирование: после завершения подключения цепи требуется тестирование цепи, например, измерение напряжения, тока и других параметров цепи для обеспечения нормальной работы.


5. Оптимизационный дизайн: на основе результатов испытаний оптимизируйте конструкцию схемы, исправьте любые недостатки и сделайте работу схемы более стабильной и надежной.


2. Часть системы управления:


1. Проектирование аппаратного обеспечения: проектирование аппаратной части системы управления, включая контроллеры, датчики и т. Д. В контроллерах часто используются микроконтроллеры или микросхемы FPGA, а датчики используются для обнаружения таких сигналов, как напряжение и ток.


2. Программирование программного обеспечения: написание программного обеспечения для системы управления для достижения функции управления инвертором. Как правило, необходимо учитывать такие функции, как регулирование выходного напряжения и частоты, защита от перегрузки и т.д.


3. Отладка и тестирование: объединение аппаратного и программного обеспечения для проведения отладки и тестирования системы управления, проверки точности и стабильности системы управления.


4. Интеграция и оптимизация: интегрируйте и оптимизируйте систему управления, чтобы обеспечить ее хорошую производительность и стабильность.


Наконец, после вышеуказанных этапов производства интеллектуальный инвертор может быть завершен. Благодаря тщательному проектированию и оптимизации, интеллектуальные инверторы обладают более высокой стабильностью и производительностью и могут применяться в таких областях, как системы производства солнечной энергии и ветровой энергии, внося свой вклад в развитие чистой энергии.

5f2390caa22bb.jpg


Версия WVC Series-R3

2024-05-27

серияОбзор продукта:Выходная мощность продукта имеет самый широкий диапазон мощности в отрасли (350 ~ 1400 Вт)Совместим с диапазоном напряжения 110-240 В в нескольких регионах, значение частоты динами...

Солнечная панель монокристаллическая 435-455W

2024-05-27

Монокристаллическая солнечная панель 435-455 Вт является эффективным устройством для производства солнечной энергии, с диапазоном мощности от 435 Вт до 455 Вт. Как экологически чистое и возобновляемое...

Приложения Интернета вещей

2024-05-27

Интернет вещейИнтернет вещей (IOT) относится к сбору в режиме реального времени любых датчиков информации, технологии радиочастотной идентификации, глобальной системы позиционирования, инфракрасных да...

Почему выбирают нас

В условиях тенденции замены традиционной энергии новой, фотоэлектрическая энергия, известная своим энергосбережением, защитой окружающей среды, экологичностью и возможностью вторичной переработки, занимает самое видное место.

Scroll to Top