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正文內(nèi)容

太陽(yáng)能逆變器中igbt和mosfet技術(shù)解析(完整版)

  

【正文】 為受控目標(biāo),系統(tǒng)輸出和電網(wǎng)電壓同頻同相的電流信號(hào),整個(gè)系統(tǒng)相當(dāng)于一個(gè)內(nèi)阻較大的受控電流源。而把直流電能變換為交流電能,直接向非電源負(fù)載供電的電路,稱之為無(wú)源逆變電路,又稱為變頻器?! ?,由于太陽(yáng)電池的端電壓隨負(fù)載和日照強(qiáng)度而變化,蓄電池雖然對(duì)太陽(yáng)電池的電壓具有重要作用,但由于蓄電池的電壓隨蓄電池剩余容量和內(nèi)阻的變化而波動(dòng),特別是當(dāng)蓄電池老化時(shí)其端電壓的變化范圍很大,如12V蓄電池,其端電壓可在10V~16V之間變化,這就要求逆變器必須在較大的直流輸入電壓范圍內(nèi)保證正常工作,并保證交流輸出電壓的穩(wěn)定。光伏發(fā)電最終將實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行,這就必須采用成熟的市場(chǎng)模式,今后交流光伏發(fā)電系統(tǒng)必將成為光伏發(fā)電的主流。來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)   太陽(yáng)能逆變器是一種功率電子電路,能把太陽(yáng)能電池板的直流電壓轉(zhuǎn)換為交流電壓來(lái)驅(qū)動(dòng)家用電器、照明及電機(jī)工具等交流負(fù)載,是整個(gè)太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的關(guān)鍵組件。  、大容量的光伏發(fā)電系統(tǒng)中,逆變電源的輸出應(yīng)為失真度較小的正弦波?! ∧孀兤黝愋陀兴麆?lì)逆變器、自勵(lì)逆變器、脈寬調(diào)制(PWM)型逆變器?! ∧壳?,太陽(yáng)能逆變器已有多種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),最常見(jiàn)的是用于單相的半橋、全橋和Heric(Sunways專利)逆變器,以及用于三相的六脈沖橋和中點(diǎn)鉗位(NPC)逆變器。同樣,對(duì)于低壓端開(kāi)關(guān)電路,工作在60Hz的標(biāo)準(zhǔn)速度IGBT可以提供最低的功率損耗。作為一種BJT,IGBT的電流處理能力比MOSFET更高。除成本方面的考慮外,器件性能可由功率損耗表度,而功率損耗可分為:導(dǎo)通和開(kāi)關(guān)兩類。另一方面,即便MOSFET的成本是個(gè)主要考量,但為實(shí)行一個(gè)更優(yōu)方案,也應(yīng)重新審視采用MOSFET的潛力,諸如Microsemi的MOS7/MOS8 MOSFET所具備的領(lǐng)先特性就非常適合太陽(yáng)能逆變器的設(shè)計(jì)。這種優(yōu)化方法嚴(yán)重制約了太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的效率?;谶x取電池板最佳操作點(diǎn)的原則,逆變器必須決定是應(yīng)該優(yōu)化受影響電池串的電壓,還是應(yīng)該優(yōu)化其他沒(méi)受影響電池組所產(chǎn)生的能量。所導(dǎo)致的結(jié)果是,太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)只要出現(xiàn)10%的遮蔽,便會(huì)使太陽(yáng)能發(fā)電量下降一半。在光伏系統(tǒng)中,太陽(yáng)能電池板是由多個(gè)串聯(lián)組并聯(lián)后形成的。效率可分成兩個(gè)部分:太陽(yáng)能的效率和逆變器的效率
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