การควบคุมวงจรภายนอกของอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับกริด

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอวิธีการควบคุมคอนเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดันที่เป็นคอนเวอร์เตอร์ประเภทสามระดับ โดยให้แนวทางการคำนวณและการออกแบบในแต่ละส่วนอย่างชัดเจนและเรียบง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้งาน วิธีการควบคุมที่นำเสนอจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 1) การควบคุมของคอนเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดัน 2) การควบคุมเสมือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส 3) การควบคุมกระบวนการรีซิงโครไนซ์ เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานในโหมดต่างๆ ของไมโครกริดได้ ประกอบด้วย โหมดแยกตัวอิสระ โหมดการเชื่อมต่อกับโครงข่าย และ การเปลี่ยนผ่านระหว่างโหมด วิทยานิพนธ์นี้จะให้ความสำคัญกับโหมดการรีซิงโครไนซ์ที่มีความท้าท้ายเป็นอย่างมาก ดังนั้นจะต้องพัฒนาให้คอนเวอร์เตอร์มีฟังก์ชันการทำงานเสมือนเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสที่มีความยืดหยุ่นในการควบคุมทั้งความถี่และแรงดัน โดยอาศัยส่วนการควบคุมกระบวนการรีซิงโครไนเซชั่นที่ประกอบด้วยเวกเตอร์เฟสล็อกลูป (Vector Phase-Look-Loop: VPLL) และตัวควบคุมแรงดันที่ขั้ว (Terminal Voltage Control) ทำหน้าที่ปรับค่าความแตกต่างของ ความถี่ มุมเฟส และขนาดแรงดันของทางด้านคอนเวอร์เตอร์ให้ซิงโครไนซ์กับทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าและสอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE 1547-2018 ของการรีซิงโครไนซ์ของไมโครกริดกำหนดไว้ ผลการจำลองการทำงานด้วยโปรแกรม MATLAB/SIMULINK กับผลการทดลองด้วยอินเวอร์เตอร์สามระดับ แสดงให้เห็นว่าแนวคิดที่นำเสนอสามารถทำให้คอนเวอร์เตอร์ทำงานได้ทั้ง 4 โหมดของไมโครกริด และการเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น อีกทั้งควบคุมให้มุมเฟส ความถี่ และขนาดแรงดันสอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE1547-2018 ที่กำหนด 4.2วงจรเชื่อมโยงทางดีซี (DC Link) คือวงจรเชื่อมโยงระหว่างวงจรเรียกกระแสและวงจรอินเวอร์เตอร์ ซึ่งจะประกอบด้วยแคปปาซิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ พิกัด

โซลูชันชั้นนำสำหรับสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบไมโครกริด

แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่

แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ที่มีโครงสร้างทนทานและเคลือบผิวพิเศษเพื่อผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูงสุด

แผงโซลาร์เซลล์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม โดยผสานเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทันสมัยและเคลือบป้องกันแสงสะท้อน เพื่อให้ได้ผลผลิตพลังงานที่สูงสุด เหมาะสมกับการติดตั้งในระบบไมโครกริด ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ มีความสามารถในการทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูง

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงและดีไซน์ทันสมัย

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ของเราผลิตจากซิลิคอนคุณภาพสูง ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานที่ดีที่สุดสำหรับการติดตั้งบนหลังคาหรือระบบกระจายพลังงาน ด้วยการออกแบบที่กระทัดรัดและความทนทานที่สูง ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในไมโครกริดที่ต้องการพลังงานสูง

หน่วยเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน

หน่วยเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนที่ออกแบบมาสำหรับการขยายระบบในไมโครกริด

โซลูชันการเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนของเราช่วยให้การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปอย่างราบรื่น โดยเก็บพลังงานส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันเพื่อใช้งานในภายหลัง ด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็วและอัตราการปลดปล่อยพลังงานที่สูง ระบบเหล่านี้รองรับการทำงานที่ไม่สะดุดและความเสถียรของกริดในการติดตั้งทั้งในเชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และในพื้นที่ห่างไกล

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะแบบรวม

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะที่มีการตรวจสอบและควบคุมการกระจายพลังงานแบบเรียลไทม์

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะของเราถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแหล่งพลังงานหลายประเภท โดยจะเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และกริดพลังงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายพลังงานผ่านอัลกอริธึมอัจฉริยะ ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและปรับแต่งการไหลของพลังงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายไมโครกริด

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์พกพาสำหรับการใช้งานเคลื่อนที่

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ที่มีโมดูลในตัว เหมาะสำหรับการใช้งานนอกกริดและการใช้งานในภาวะฉุกเฉิน

เหมาะสำหรับความต้องการพลังงานในกรณีฉุกเฉินหรือการใช้งานนอกกริด สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่นี้รวมแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในหน่วยเดียวกัน ทำให้สามารถให้พลังงานสำรองสำหรับเครื่องมือ แสงสว่าง และการสื่อสารในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดได้หรือในช่วงที่ไฟฟ้าขัดข้อง

ระบบ PV กระจายสำหรับพลังงานที่สามารถขยายได้

ระบบ PV กระจายที่มีแผงโมดูลติดตั้งตามหลังคาหรือพื้นที่เปิด

โซลูชันโซลาร์เซลล์กระจายของเราออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริด โดยการเก็บพลังงานจากหลายๆ โครงสร้างและพื้นที่ ระบบเหล่านี้มีเทคโนโลยีการติดตามข้อมูลและการปรับสมดุลโหลดที่ล้ำหน้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานและลดการพึ่งพากริดกลาง

เทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ระดับแผง

ไมโครอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของระบบ

ไมโครอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวเชื่อมต่อโดยตรงกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการขจัดการสูญเสียจากการจับคู่ที่ไม่เหมาะสม การออกแบบนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไมโครกริดโดยรวม ช่วยให้สามารถขยายระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการทำงานของแต่ละโมดูลแบบเรียลไทม์

ระบบ PV แบบบูรณาการบนหลังคา

ระบบ PV แบบบูรณาการที่ติดตั้งได้อย่างลงตัวในโครงสร้างหลังคา ให้ทั้งพลังงานและความสวยงาม

ระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคานี้ให้ประโยชน์สองอย่าง: การปกป้องโครงสร้างและการผลิตพลังงานสะอาด ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริดบนหลังคาของอาคาร สอดคล้องกับการออกแบบที่ทันสมัยและเพิ่มการสัมผัสกับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อความทนทานที่ยาวนานภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรง

การทํางานของแอร์อินเวอร์เตอร์

4.2วงจรเชื่อมโยงทางดีซี (DC Link) คือวงจรเชื่อมโยงระหว่างวงจรเรียกกระแสและวงจรอินเวอร์เตอร์ ซึ่งจะประกอบด้วยแคปปาซิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ พิกัด

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ผ่าแอร์อินเวอร์เตอร์ไดกิ้น | solarwato

3.ตรวจความร้อนของแผงระบายความร้อนพัดลมที่เป่าคอล์ยร้อนตามปรกติระบบเก่าจะหมุนที่รอบเท่าเดิมกินไฟเท่าเดิม แต่ระบบอินเวอร์เตอร์จะตรวจสอบ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อินเวอร์เตอร์ ในระบบไฟฟ้ามี

3. การนำอินเวอร์เตอร์ไปใช้งาน 1) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Inverter) แปลงไฟ DC จากแผงโซลาร์เซลล์เป็นไฟ AC เพื่อใช้ในบ้านหรือส่งเข้าระบบไฟฟ้า

เรียนรู้เพิ่มเติม →

"เทคนิคการรีซิงโครไนเซชันเปิด

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอวิธีการควบคุมคอนเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดันที่เป็นคอนเวอร์เตอร์ประเภทสามระดับ โดยให้แนวทางการคำนวณและการออกแบบในแต่ละส่วนอย่างชัดเจนและเรียบง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การควบคุมกระแสไฟฟ้าของโหลด

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอเทคนิคการควบคุมกระแสไฟฟ้าแบบทำนายล่วงหน้าสำหรับการควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าของโหลด เพื่อลดปริมาณการใช้กำลังไฟฟ้าที่กริดให้น้อยลง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

กลยุทธ์การควบคุมก าลังไฟฟ้า

แบบแอลซีแอลเพื่อเชื่อมต่อกับกริดสามเฟสของการไฟฟ้า DIRECT POWER CONTROL STRATEGY FOR LCL-FILTERED VOLTAGE SOURCE INVERTERS FOR CONNECTED TO

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) คืออะไร และ

หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ ให้

เรียนรู้เพิ่มเติม →

หลักการทำงานของ Inverter Drive

หลักการทำงานของตัวอินเวอร์เตอร์นั้นเมื่อมีไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ไหลเข้าวงจรจะผ่านเข้าไปยังวงจรคอนเวอร์เตอร์ก่อนเพื่อทำการแปลงไฟฟ้า

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อินเวอร์เตอร์แบบต่อกับกริด

ความน่าเชื่อถือสูง:อินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับกริดมาพร้อมกับฟังก์ชันการป้องกันต่างๆ เช่น การป้องกันไฟเกิน การป้องกัน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่าย

ดีีดีี คอนเวอร์เตอร์ ดีี- -เอี อินเวอร์เตอร์ กริดระบบ ระบบควบคุม วงจรกรอง ความี่ รูปที่ 2.1

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การพัฒนาอินเวอร์เตอร์ขนาด

ค าส าคัญ: ไมโครอินเวอร์เตอร์, กริดคอนเน็คไมโครอินเวอร์เตอร์, ระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา Abstract This paper proposes a single phase grid-connected microinverter for photovoltaic power generation

เรียนรู้เพิ่มเติม →

กลยุทธ์การควบคุมกำลังไฟฟ้า

ใจตรง ก., & ใจตรง ป. (2022). กลยุทธ์การควบคุมกำลังไฟฟ้าโดยตรงสำหรับอินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดันที่มีตัวกรอง แบบแอลซีแอลเพื่อเชื่อมต่อกับกริด

เรียนรู้เพิ่มเติม →

จุดก ำลังฟ้ำสูงสุด

วงจรอินเวอร์เตอร์ วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์บัสกระแสตรง วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ และอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกริด 4.2.1

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ความรู้พื้นฐานเรื่องอินเวอร์

DC link : ดีซีลิ๊งค์ หรือ วงจรเชื่อมโยงทางดีซี คือวงจรเชื่อมโยงระหว่างวงจรเรียกกระแสและวงจรอินเวอร์เตอร์ (ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อถัดไป) ซึ่งจะ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

หลักการเบื้องต้นเฟสล็อกลูปสา

ความถี่ของอินเวอร์เตอร์ที่ใช้งานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์ แสงอาทิตย์ เงื่อนไขของการเชื่อมต่อเข้ากริดและการ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

เจาะลึกเกี่ยวกับ ตู้เชื่อม

ตู้เชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ถือเป็นหนึ่งในระบบประมวลในตู้เชื่อมไฟฟ้าประเภท MMA (Manual Metal Arc) ซึ่งได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบ

อินเวอร์เตอร์ 1 เฟสชนิดเชื่อมต่อกับกริด เพื่อใช้ป้องกันปัญหาแรงดันเกินในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่มีการ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

Motor Drive 3 Phase ระบบควบคุมมอเต

อินเวอร์เตอร์ คืออุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง ใช้เพื่อเปลี่ยนพลังงานจากรูปแบบ สวิตช์แต่ละตัวสามารถเชื่อมต่อกับขั้ว

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการ

แรงดันไฟฟ้าควรอยู่ภายในช่วงอินเวอร์เตอร์ คุณไม่ควรเชื่อมต่อสตริงกับอินเวอร์เตอร์ที่เกินแรงดันไฟฟ้าอินพุตหรือความจุกระแสของอินเวอร์เต

เรียนรู้เพิ่มเติม →

Inverter หลักการทำงานของอินเวอร์เต

หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC

เรียนรู้เพิ่มเติม →

วงจรอินเวอร์เตอร์: คู่มือที่ดี

อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นส่วนประกอบของระบบของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่มีไว้สำหรับระบบที่เชื่อมต่อกับกริดและ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อินเวอร์เตอร์สามเฟส

อินเทอร์เฟซของการสื่อสารที่รองรับ(3) RS485 อีเธอร์เน็ต ZigBee (ทางเลือกเสริม) Wi-Fi (ทางเลือกเสริม) GSM แบบติดตั้งภายในอุปกรณ์ (ทางเลือกเสริม)

เรียนรู้เพิ่มเติม →

กลยุทธ์การควบคุมกำลังไฟฟ้า

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในกำรประยุกต์ใช้กลยุทธ์กำรควบคุมกำลังไฟฟ้าโดยตรงสำหรับอินเวอร์เตอร์แบบ แหล่งจ่ายแรงดันที่มีตัวกรองแบบแอลซีแอลเพื่อเชื่อมต่อกับกริดสามเฟสแบบสมดุลของกำรไฟฟ้า

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อินเวอร์เตอร์แบบต่อกับกริด

ความน่าเชื่อถือสูง:อินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับกริดมาพร้อมกับฟังก์ชันการป้องกันต่างๆ เช่น การป้องกันไฟเกิน การป้องกันความร้อนสูงเกินไป และการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่เอาต์พุต AC

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ประเภทของอินเวอร์เตอร์สำหรับ

นำทางผ่านอินเวอร์เตอร์ประเภทต่างๆ สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ ค้นพบข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับระบบของคุณ ปรับปรุงการตั้งค่าพลังงานแสง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

หลักการทำงาน ของอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ ( Converter Circuit

เรียนรู้เพิ่มเติม →

หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์

INVERTER อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การลดการแกว่งแบบแอกทีฟของอิน

28 Journal of Thonburi University (Science and Technology) Vol 4 NO 1 Jan – June 2020 แรงดันไฟฟ้ำของกริดนั้นบิดเบี้ยวอำจท ำให้อินเวอร์เตอร์สร้ำงกระแสฮำร์มอนิกขึ้นมำ ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้ตัว

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชันไมโครกริดของเรา

  1. ตอบกลับ

    Emily Johnson

    10 มิถุนายน 2024 เวลา 14:30 น.

    การร่วมงานกับ EK SOLAR สำหรับการติดตั้งไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ตัวอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดและระบบเก็บพลังงานช่วยจ่ายพลังงานให้กับโรงงานในชนบทของเราอย่างมั่นคงแม้ในช่วงเวลาที่โหลดสูงหรือเมื่อเกิดการตัดไฟจากระบบไฟฟ้า พวกเขามีทีมงานเทคนิคที่ช่วยให้การติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานดีเซลลงมากกว่า 80%

  2. ตอบกลับ

    David Thompson

    12 มิถุนายน 2024 เวลา 10:45 น.

    เราได้ใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ไมโครกริดและแผงโซลาร์เซลล์ของ EK SOLAR ในสถานีโทรคมนาคมที่ห่างไกล การวิเคราะห์ระบบแบบเรียลไทม์และประสิทธิภาพการแปลงพลังงานที่สูงช่วยให้เวลาในการทำงานดีขึ้นอย่างมาก อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองได้อย่างลงตัว ทำให้เหมาะสมกับการติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดไฟฟ้า

  3. ตอบกลับ

    Sarah Lee

    13 มิถุนายน 2024 เวลา 16:15 น.

    โซลูชันไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของ EK SOLAR เป็นสิ่งที่รีสอร์ทเชิงนิเวศของเราต้องการจริงๆ สถานีย่อยพลังงานที่มีการจัดเก็บพลังงานในตัวช่วยให้การดำเนินงานของเราไม่ขาดสะบั้นแม้ในเวลากลางคืนโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าของภาครัฐ เทคโนโลยีของพวกเขาช่วยให้สามารถขยายระบบได้ตามต้องการและช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างมั่นใจ

© Copyright © 2025. EK SOLAR สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ผังเว็บไซต์