ZHCAF44 March   2025 TMCS1123 , TMCS1126 , TMCS1127 , TMCS1133

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2采用霍尔效应电流检测的太阳能应用场景
    1. 2.1 串式逆变器
      1. 2.1.1 串电流采样
      2. 2.1.2 电弧电流检测(可选)
      3. 2.1.3 MPPT 升压电流采样
      4. 2.1.4 三相电流采样
    2. 2.2 单相住宅逆变器
    3. 2.3 三相混合逆变器
      1. 2.3.1 BDC 电流采样
      2. 2.3.2 离网 EPS 三相电流采样
      3. 2.3.3 用于中点电势平衡的中性线电流采样
    4. 2.4 分相混合逆变器
    5. 2.5 微型逆变器
    6. 2.6 太阳能电源优化器
    7. 2.7 中央逆变器的智能汇流箱
    8. 2.8 太阳能逆变器系统和封装内霍尔效应电流传感器概要
  6. 3总结
  7. 4参考资料

离网 EPS 三相电流采样

EPS(也称为备用电源)可提高混合逆变器的多功能性。EPS 使逆变器能够在并网模式和离网模式(岛模式)下工作。在并网模式下,太阳能首先进入备用负载和正常负载。多余的能量将储存在电池中或进入电网。同时,在 PV 和电池的电能小于备用负载功率的条件下,电池或电网或者两者都可以为备用负载供电。备用负载的最大输出功率(例如,最大输出电流)能力可能大于逆变器的额定交流输出功率。以市场上常见的 25KW 三相混合逆变器为例,该逆变器支持最高 37.9A 的交流输出电流,而在并网模式下,支持 43KW 的最大输出功率(63A 最大输出电流),用于备用负载。在离网模式下,混合逆变器可在电网中断或紧急情况下从太阳能或电池获取能量,从而确保无中断供电。

与逆变器三相电流采样不同,理论上而言,EPS 三相电流采样不用于功率级控制,也不需要考虑直流分量抑制,因为对于备用负载,即使超出范围也不会对电网、电网负载和电网设备造成损坏。但是,该方法用于备用负载功耗统计数据,使用具有高精度和低漂移的霍尔效应电流传感器可提高计量精度和可靠性。