太陽光発電インバータが漏れ電流を発生させるのはなぜですか?
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更新時間 : 2022-07-07 11:18:44
正方形アレイの残留電流としても知られる太陽光発電システムの漏れ電流は、本質的にコモンモード電流であり、太陽光発電システムとアースの間に寄生容量が存在することによって発生します。電圧により、寄生容量にコモンモード電流が発生します。太陽光発電システムに電力周波数変圧器を設置すると、ループ内の変圧器巻線間の寄生容量インピーダンスが比較的大きくなるため、ループ内の同相電圧によって発生する同相電流をある程度抑えることができます。しかし、変圧器のない太陽光発電システムでは、ループインピーダンスは比較的小さく、コモンモード電圧は、太陽光発電システムとアース間の寄生容量に大きなコモンモード電流、つまり漏れ電流を形成します。
太陽光発電高周波インバータシステムの場合、漏れ電流には抵抗性漏れと容量性漏れの2つの形式があります。上の図に示すように、コンデンサは導体AとBの間の絶縁材料で形成されています。AとBの面積が大きいほど、静電容量は大きくなります。雨の日や雨の日には、プレートの電荷が地面への抵抗性の漏れを形成する傾向があります。高周波インバータが動作しているときは、主に高周波コモンモードリーク電流が流れます。
DC部分とAC部分を含む太陽光発電システムの漏れ電流は、グリッドに接続されている場合、グリッドに接続された電流の歪みや電磁干渉などの問題を引き起こし、グリッド内の機器の動作に影響を与えます。漏れ電流はまた、インバータシェルを稼働させ、個人の安全を脅かす可能性があります。危害を回避するためには、漏れ電流を検知し、事故を未然に防ぐ必要があります。 HANGZHI RITシリーズの漏れ電流センサーは、太陽光発電規格の要件に従って、太陽光発電システムの漏れ電流を綿密に監視できます。
太陽光発電高周波インバータシステムの場合、漏れ電流には抵抗性漏れと容量性漏れの2つの形式があります。上の図に示すように、コンデンサは導体AとBの間の絶縁材料で形成されています。AとBの面積が大きいほど、静電容量は大きくなります。雨の日や雨の日には、プレートの電荷が地面への抵抗性の漏れを形成する傾向があります。高周波インバータが動作しているときは、主に高周波コモンモードリーク電流が流れます。
DC部分とAC部分を含む太陽光発電システムの漏れ電流は、グリッドに接続されている場合、グリッドに接続された電流の歪みや電磁干渉などの問題を引き起こし、グリッド内の機器の動作に影響を与えます。漏れ電流はまた、インバータシェルを稼働させ、個人の安全を脅かす可能性があります。危害を回避するためには、漏れ電流を検知し、事故を未然に防ぐ必要があります。 HANGZHI RITシリーズの漏れ電流センサーは、太陽光発電規格の要件に従って、太陽光発電システムの漏れ電流を綿密に監視できます。
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