ALTERNATIVE ENERGIE
Wechselrichter zur Netzankopplung
Ein netzgekoppelter Solar-Wechselrichter wandelt die von den Solarzellen abgegebene Gleichspannung in eine Wechselspannung um, die für die Einspeisung in das Stromnetz geeignet ist. Zur Einhaltung neuer Einspeisevorschriften wird dabei häufig eine bestimmte Blindleistung erzeugt. Der Inverter muss die Ausgangsleistung immer mithilfe des MPPT-Verfahrens (Maximum Power Point Tracking) optimieren und darüber hinaus das System und die Netzkopplung überwachen. In der Praxis hat jeder Solar-Wechselrichter die Aufgabe, mehrere in Reihe geschaltete PV-Module auf das Stromnetz zu schalten. Je höher der Wirkungsgrad des Wechselrichters, desto niedriger sind die Stromgestehungskosten der Anlage (LCOE, Levelised Cost of Electricity).
Ein netzgekoppelter Solar-Wechselrichter besteht aus einem DC-DC-Modul, einem DC-AC-Modul und einem Steuermodul. Das DC-DC-Modul umfasst einen MOSFET, einen Induktor und einen Transformator. Nach dem Gleichrichten und Filtern der instabilen Gleichspannung von den PV-Modulen steht am Ausgang eine stabile DC-Energie zur Verfügung. Das DC-AC-Modul umfasst ein IGBT-Array und eine Ausgangsfilterschaltung zum Umwandeln der DC-Energie vom DC/DC-Modul in eine Wechselspannung, die für die Einspeisung in das Stromnetz geeignet ist. Das Steuermodul bildet den Kern des gesamten Systems. Es verfügt über einen DSC, einen Spannungssensor, einen Stromsensor und einen Treiber für den MOSFET und das IGBT-Modul. Den Betriebspunkt, an dem das PV-Modul-Array seine maximale Leistung erreicht, berechnet der DSC anhand von Signalen, die von den Sensoren erfasst werden; dazu gehören Spannung und Strom des PV-Moduls, Spannung und Strom des Stromnetzes sowie die Phase). Er sendet dann entsprechende Anweisungen an den Treiber für die Ansteuerung der DC-DC- und DC-AC-Module. Darüber hinaus kann der DSC abnormale Bedingungen wie Übermittlungsfehler im Stromnetz identifizieren und entsprechende Maßnahmen einleiten, wie z. B. das Trennen der Verbindung zwischen den Wechselrichtern und dem Stromnetz, um "Inseleffekte" im Stromnetz zu vermeiden. Das Steuermodul bietet außerdem eine Schnittstelle für die externe Anzeige von Solarmodulstatus sowie Eingangs-/Ausgangsspannung und -strom, und es umfasst eine RS232/RS485-Kommunikationsschnittstelle für die Verbindung mit den Leitzentren der Solarkraftwerke, so dass die Echtzeitüberwachung der Sonnenkollektoren und Wechselrichter realisiert werden kann.
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Steckverbinder für Sonnenkollektor
Multi Contact
TE Connectivity
Amphenol
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Solartrennschalter
ABB CONTROL
FINDER
ABB
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Solartrennschalter
ABB CONTROL
FINDER
ABB
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Solarsicherung
LITTELFUSE
SCHURTER
ABB
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Hochleistungs-IGBT-Modul
INFINEON
Fuji Electric
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IGBT-Treiber
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MosFET-Treiber
MICROCHIP
IXYS RF
STMICROELECTRONICS
Semikron
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Hochleistungs DSC mit mehreren PWM-Ausgängen
FREESCALE
TEXAS INSTRUMENTS
Microchip
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Digital-Isolator oder Fotokoppler
ANALOG DEVICES
Broadcom
TEXAS INSTRUMENTS
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Solarmodul
BP SOLAR
RALOSS
MULTICOMP
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Stromtransformator
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Leistungsinduktor
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Kernchip der Signalaufbereitungselektronik ist ein Verstärker
NATIONAL SEMICONDUCTOR
NATIONAL SEMICONDUCTOR
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Kernchip der Signalaufbereitungselektronik ist ein Verstärker
NATIONAL SEMICONDUCTOR
NATIONAL SEMICONDUCTOR
Kernchip der Signalaufbereitungselektronik ist ein Verstärker
NATIONAL SEMICONDUCTOR
NATIONAL SEMICONDUCTOR
Kernchip der Signalaufbereitungselektronik ist ein Verstärker
NATIONAL SEMICONDUCTOR
NATIONAL SEMICONDUCTOR
Spannungsversorgung
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RS232/485-Schnittstelle
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Relaistreiber
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Kondensatoren
EPCOS
VISHAY
VISHAY
Widerstände
VISHAY
VISHAY
TMDSHVMPPTKIT TEXAS INSTRUMENTS Das C2000 High Voltage MPPT ist für Entwickler von Wechselrichter-/Wandleranwendungen für die Solartechnik konzipiert. | ||
TMDSHV1PHINVKIT TEXAS INSTRUMENTS EVALUIERUNGSKIT, EINPHASIG, INVERTER |
MICROCHIP | DSC | ECAN™ Betrieb mit DMA auf dsPIC33F- und PIC24H-Komponenten | AN1249 | PIC33F, PIC24H | Klicken Sie hier |
MICROCHIP | Strom | Anwendungshinweis AN1278 - Digital Power IPFC Referenzdesign | AN1278 | Klicken Sie hier | |
MICROCHIP | DSC | Implementierung digitaler Lock-In-Verstärker mittels dsPIC® DSC | AN1115 | dsPIC | Klicken Sie hier |
MICROCHIP | DSC | Höhere ADU-Auflösungen durch Oversampling | AN1152 | Klicken Sie hier | |
MICROCHIP | DSC | Bootloader für dsPIC30F/33F- und PIC24F/24H-Komponenten | AN1094 | PIC24F/24H, PIC30F/33F | Klicken Sie hier |
MICROCHIP | DSC | Verwendung des C30-Compilers zur Schnittstellenentwicklung zwischen seriellen EEPROMs und dsPIC33F | AN1100 | dsPIC33F | Klicken Sie hier |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | EEPROM-Emulation mit TMS320F28xxx DSCs | TMS320F28xxx | Klicken Sie hier | |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Code- und Größenoptimierung bei Stellaris Microcontrollern | Klicken Sie hier | ||
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Linker-Verfahren für Fortgeschrittene zur einwandfreien und effizienten Speichernutzung | Klicken Sie hier | ||
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Nutzung des PWM-Ausgangs als Digital-/Analog-Wandler bei einem TMS320F280x (Rev. A) | TMS320F280x | Klicken Sie hier | |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Flash-Programmierlösungen für TMS320F28xxx DSCs | Klicken Sie hier | ||
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Übersicht: Entwicklung einer analogen Schnittstelle mit TM320F28xx/28xxx DSCs (Rev. A) | TM320F28xx | Klicken Sie hier | |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Kopieren von Compiler-Teilen vom Flash zum RAM bei TMS320F28xxx DSCs | TMS320F28xxx | Klicken Sie hier | |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Quelle der multiplen ePWM-Unterbrechungszonenereignisse konfigurieren | Klicken Sie hier | ||
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | TMS320F281x Boot ROM Serial Flash-Programmierung | TMS320F281x | Klicken Sie hier | |
FREESCALE | DSC | Broschüre Smart Energy | Klicken Sie hier | ||
FREESCALE | DSC | Indirekte Energie-Entwicklung mit dem 56F800/E | AN1965 | 56F8000 Familie | Klicken Sie hier |
FREESCALE | DSC | Produktiv-Flash-Programmierung bei der 56F8000 Familie | AN3118 | 56F8000 Familie | Klicken Sie hier |
TEXAS INSTRUMENTS | Solarenergie | TMS320C2000™ DSP-Controller: die perfekte Lösung für Wechselrichter in der Solarenergie | C2000 Familie | Klicken Sie hier | |
INTERNATIONAL RECTIFIER | IGBT | Die richtige Wahl des IGBT für Solar-Wechselrichteranwendungen | Klicken Sie hier | ||
Microchip | SMPS AC/DC Referenzdesign | DS70320B | Klicken Sie hier | ||
Vishay | Widerstände | Präzisionswiderstände für Energie-, Transport- und Hochtemperaturanwendungen | 103 | Klicken Sie hier | |
Vishay | Widerstände | Den Unterschied sehen: High-Precision-Bulk-Metal®-Folienwiderstände, Fälschungen und Nachahmer | 118 | Klicken Sie hier | |
Microchip | DSC | Referenzdesign für einen DC/DC-Vollbrückenwandler mit Phasenverschiebung (PSFB) in 1/4 Brick-Größe mittels dsPIC® DSC | AN1335 | Klicken Sie hier | |
Hersteller | Produkttyp | Anwendungshinweistitel | Anwendungshinweisnummer | Artikelnummer | URL |
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NXP | DSC | Durch erweiterte 56F8000 DSCs mögliche Vorteile und Anwendungen | Klicken Sie hier |
NXP | DSC | 56F83xx ermöglicht Hybridanwendungen mit FlashEE EEPROM-Funktionen | Klicken Sie hier |
NXP | DSC | Neuartige DSC-Architektur mit Microcontrollerfunktionen | Klicken Sie hier |
TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Debugging über serielle Leitung - ideal für Microcontroller | Klicken Sie hier |
TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Der TMS320 DSP-Algorithmus-Standard - Anwendungsbericht | Klicken Sie hier |
TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Fest- oder Gleitkomma - Anwendungsbericht | Klicken Sie hier |
TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Optimierung des Energieverbrauchs in DSP-Designs - Anwendungsbericht | Klicken Sie hier |
TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Effiziente DMA-Weiterentwicklung zur Verarbeitung mehrerer Echtzeitdatenströme - Anwendungsbericht | Klicken Sie hier |
TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Software- und Hardwaredesignhürden aufgrund des dynamischen Raw NAND-Markts | Klicken Sie hier |
TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Fest- oder Gleitkomma - Anwendungsbericht | Klicken Sie hier |
TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Der TMS320 DSP-Algorithmus-Standard - Anwendungsbericht | Klicken Sie hier |
Hersteller | Produkttyp | Anwendungsberichttitel | URL |
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MICROCHIP | DSC | DM240001 Explorer 16-Entwicklungsplatine | DM240001 | DSPIC33 | Klicken Sie hier |
MICROCHIP | DSC | Microstick für dsPIC33F- und PIC24H-Komponenten | DM330013 | DSPIC33F | Klicken Sie hier |
MICROCHIP | DSC | Ab-/Aufwärtswandler PICtail™ Plus Tochterplatine | AC164133 | DSPIC34F | Klicken Sie hier |
MICROCHIP | DSC | PICtail Plus Tochterplatine für dsPIC33 | DM240001 | DSPIC35F | Klicken Sie hier |
MICROCHIP | DSC | Entwicklungsplatine für dsPIC33 | DM240002 | DSPIC36F | Klicken Sie hier |
MICROCHIP | DSC | Entwicklungsplatine für dsPIC33 | DM330011 | DSPIC37F | Klicken Sie hier |
MICROCHIP | DSC | Entwicklungsplatine für dsPIC33 | DM330013 | DSPIC38F | Klicken Sie hier |
MICROCHIP | DSC | Entwicklungsplatine für dsPIC33 | DM330021 | DSPIC39F | Klicken Sie hier |
MICROCHIP | DSC | Entwicklungsplatine für dsPIC33 | DM330022 | DSPIC40F | Klicken Sie hier |
MICROCHIP | DSC | Entwicklungsplatine für dsPIC33 | DM330023 | DSPIC41F | Klicken Sie hier |
MICROCHIP | DSC | Entwicklungsplatine für dsPIC33 | DV164037 | DSPIC42F | Klicken Sie hier |
MICROCHIP | DSC | Entwicklungsplatine für dsPIC33 | DV330021 | DSPIC43F | Klicken Sie hier |
MICROCHIP | DSC | Entwicklungsplatine für dsPIC33 | MA330019-2 | DSPIC44F | Klicken Sie hier |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | TMS320F28335 controlCARD | TMDSCNCD28335 | TMS320F28335 | Klicken Sie hier |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | F28035 Piccolo controlCARD | TMDXCNCD28035 | TMS320F28035 | Klicken Sie hier |
TEXAS INSTRUMENTS | DSC | Delfino C28343 Experimentier-Kit | TMDXDOCK28343 | TMS320C28343 | Klicken Sie hier |
NXP | DSC | KIT, DEMO, MC56F8006 DSC BOARD | MC56F8006DEMO | MC56F8006 | Klicken Sie hier |
NXP | DSC | KIT, DEMO, MC56F8006 DSC BOARD | MC56F8006DEMO-T | MC56F8006 | Klicken Sie hier |
NXP | DSC | KIT, DEMO, MC56F8006 DSC BOARD | MC56F8006DEMO-T-PROMO | MC56F8006 | Klicken Sie hier |
NXP | DSC | KIT, EVALUIERUNGSPLATINE, MC56F8037 | MC56F8037EVM | MC56F8037 | Klicken Sie hier |
Hersteller | Produkttyp | Evaluierungskits-Titel | EVK-Artikelnummer | Artikelnummer | URL |
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MICROCHIP | Alternative Energie | Referenzdesign netzgekoppelter Solar-Mikrowechselrichter von Microchips | Klicken Sie hier | |
MICROCHIP | DSC | DSPIC33F: 16-bit Hochleistungs-DSCs (Digital Signal Controller) | Klicken Sie hier | |
MICROCHIP | Solarenergie | Referenzdesgin netzgekoppelter Solar-Mikrowechselrichter | dsPIC33F Familie | Klicken Sie hier |
MICROCHIP | DSC | dsPIC33FJ06GSXXX DSCs | dsPIC33FJ06GS | Klicken Sie hier |
MICROCHIP | DSC | Referenzdesign netzgekoppelter Solar-Mikrowechselrichter | Klicken Sie hier | |
Hersteller | Produkttyp | Schulungstitel | Artikelnummer | URL |
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