太阳能风力发电系统应用
太阳能风力发电系统利用自然能源,取之不尽,用之不竭。它的利用不仅解决我国目前8000万无电居民的用电问题,而且可---目---界日趋---的环境污染问题。除此之外,它的利用给用户带来---的经济效益。据统计,架设5公里电线及以后的电费投资,远远大于太阳能风力发电系统的---投资。
风光互补发电系统见图4所示。由于太阳能与风能的互补性强,风光互补发电系统在资源上弥补了风电和光电独立系统在资源上的缺陷。同时,风电和光电系统在蓄电池组和逆变环节是可以通用的,所以风光互补发电系统的造价可以降低,系统成本趋于合理。
沟道和平面igbt
为了要同时把谐波和功率损耗降到低,逆变器的高侧igbt利用了脉宽调制(pwm),同时低侧功率器件就用60hz进行变化。通过把pwm频率定在20khz或以上操作,高侧igbt有50/60hz调制,输出电感器l1和l2便可以保持实际可行的较少尺寸,提供有效的谐波滤波。再者,逆变器的可听声也可以降到低,因为开关频率已经高于人类的听觉范围。
我们研究过采用不同igbt组合的各种开关技术后,认定能够实现低功率耗损和高逆变器性能的组合,是高侧晶体管利用速沟道igbt,而低侧部分就采用标准速度的平面器件。与快速和标准速度平面器件比较,开关频率在20khz的速沟道igbt提供低的总通态和开关功率损耗组合。高侧晶体管的开关频率为20khz的另外一个优点,是输出电感器有合理的小尺寸,同时也容易进行滤波。在低侧方面,我们把标准速度平面igbt的开关频率定在60hz,使功率损耗可以保持在低的水平。
太阳能逆变器系统应用方案
3.1问题的提出
范围内能量的未来获取方式是一个新兴的焦点问题。矿物燃料的多个替代解决方案已经展开研究,并将在各地区进入了工业化的生产过程。光伏并网发电是将太阳能电池阵列所发出的直流电转变为交流电馈送电网,是太阳能发电走向可持续发展的必由之路。
太阳能是替代能源之一,其重点放在光伏(pv)系统的交付上,这包括用于电力公用事业、商用建筑以及个人住宅的太阳能逆变器。逆变器是整个太阳能系统的关键部件,可将pv电池的可变dc电压输出转换成清洁的50hz或60 hz正弦电流,适用于商用电网或本地电网供电。
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