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El sistema boost boost juega un papel importante en el inversor.

Para un sistema solar conectado a la red, el tiempo y el clima provocarán cambios en la radiación del sol y el voltaje en el punto de alimentación cambiará constantemente. Para aumentar la cantidad de electricidad generada, se garantiza que los paneles solares puedan entregar el mayor rendimiento cuando el sol sea débil o fuerte. Por lo general, se agrega energía al inversor para ampliar el voltaje en su punto de operación.

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La siguiente pequeña serie explica por qué debería utilizar Boost Boost y cómo el sistema Boost Boost puede ayudar al sistema de energía solar a aumentar la generación de energía.

¿Por qué impulsar el circuito Boost?

En primer lugar, veamos un sistema inversor común en el mercado. Consta de un circuito booster y un circuito inversor. El medio está conectado a través de un bus de CC.

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El circuito inversor debe funcionar correctamente. El bus de CC debe ser más alto que el pico de voltaje de la red (el sistema trifásico es más alto que el valor pico del voltaje de línea), para que la energía pueda enviarse a la red. Por lo general, para lograr eficiencia, el bus de CC generalmente cambia con el voltaje de la red. , para asegurar que sea más alto que la red eléctrica.

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Si el voltaje del panel es mayor que el voltaje requerido de la barra colectora, el inversor funcionará directamente y el voltaje MPPT continuará hasta el punto máximo. Sin embargo, después de alcanzar el requisito mínimo de voltaje del bus, no se puede reducir más y no se puede alcanzar el punto de máxima eficiencia. El alcance del MPPT es muy bajo, lo que reduce en gran medida la eficiencia de la generación de energía y no se pueden garantizar las ganancias del usuario. Por lo tanto, debe haber una manera de compensar esta deficiencia, y los ingenieros utilizan circuitos Boost para lograrlo.

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¿Cómo impulsa Boost el alcance de MPPT para aumentar la generación de energía?

Cuando el voltaje del panel es mayor que el voltaje requerido por la barra colectora, el circuito de refuerzo está en estado de reposo, la energía se entrega al inversor a través de su diodo y el inversor completa el seguimiento MPPT. Una vez alcanzada la tensión requerida en la barra colectora, el inversor no puede tomar el control. El MPPT funcionó. En este momento, la sección de refuerzo tomó el control del MPPT, rastreó el MPPT y levantó la barra colectora para asegurar su voltaje.

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Con una gama más amplia de seguimiento MPPT, el sistema inversor puede desempeñar un papel importante en el aumento del voltaje de los paneles solares durante la mañana, la media noche y los días lluviosos. Como podemos ver en la siguiente figura, el poder en tiempo real es obvio. Promover.

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¿Por qué un inversor de potencia grande suele utilizar múltiples circuitos Boost para aumentar la cantidad de circuitos MPPT?

Por ejemplo, un sistema de 6 kw, respectivamente 3 kw para dos techos, se deben seleccionar dos inversores MPPT en este momento, porque hay dos puntos de funcionamiento máximo independientes, el sol de la mañana sale por el este, exposición directa a la superficie A En el panel solar , el voltaje y la potencia en el lado A son altos, y el lado B es mucho más bajo, y por la tarde es todo lo contrario. Cuando hay diferencia entre dos voltajes, se debe aumentar el voltaje bajo para entregar energía al bus y asegurar que funcione en el punto de máxima potencia.

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La misma razón, en terrenos montañosos en terrenos más complejos, el sol necesitará más irradiación, por lo que necesita más MPPT independiente, por lo que los inversores de potencia media y alta, como 50Kw-80kw, son generalmente 3-4 Boost independientes, como se suele decir. 3-4 MPPT independientes.