能逆变器的效率
这类逆变器的首要功能是把输入的 dc电压转换为一稳定的值。该功能通过升压转换器来实现,并需要升压开关和升压二极管。在一的结构中,升压级之后是一个隔离的全桥变换器。全桥变压器的作用是提供隔离。输出上的第二个全桥变换器是用来从一级的全桥变换器的直流dc变换成交流 (ac) 电压。其输出再经由额外的双触点继电器开关连接到ac电网网络之前被滤波,目的是在故障事件中提供安全隔离及在夜间与供电电网隔离。第二种结构是非隔离方案。其中,ac交流电压由升压级输出的dc电压直接产生。第三种结构利用功率开关和功率二极管的---型拓扑结构,把升压和ac交流出现部分的功能整合在一个拓扑中尽管太阳能电池板的转换效率非常低,让逆变器的效率尽可能接近100% 却非常重要。在德国,安装在朝南屋顶上的3kw串联模块预计每年可发电2550 kwh。若逆变器效率从95% 增加到 96%,每年便可以多发电25kwh。而利用额外的太阳能模块产生这25kwh的费用与增加一个逆变器相当。由于效率从95% 提高到 96% 不会使到逆变器的成本加倍,故对更有效的逆变器进行投资是必然的选择。对新兴设计而言,以具成本效益地提高逆变器效率是关键的设计准则。至于逆变器的---性和成本则是另外两个设计准则。更高的效率可以降低负载周期上的温度波动,从而提高---性,因此,这些准则实际上是相关联的。模块的使用也会提高---性。
太阳能逆变器,是光伏系统中系统(bos)组件的关键平衡点,允许使用普通的交流供电设备。太阳能逆变器具有适用于光伏阵列的特殊功能,包括功率点---和防孤岛保护。
太阳能逆变器可以分为三大类:
独立逆变器
用于隔离系统中,在该系统中,逆变器从光伏阵列充电的电池中提取直流能量。许多独立的逆变器还集成了电池充电器,以便在有交流电源的情况下补充电池。通常,它们不以任何方式与公用电网连接,因此不需要具有防孤岛保护。
用于升压级的开关和二极管
在旧有npt平面技术?的基础上开发了一种可以提高高开关频率的升压电路效率的器件fgl40n120and,具有43uj/a的eoff? ,比较采用更---技术器件的eoff为80uj/a,但要获得这种性能却非常困难。fgl40n120and器件的缺点在于饱和压降vce(sat) (3.0v 相对于125oc的 2.1v) 较高,不过它在高升压开关频率下开关损耗很低的优点已---弥补这一切。该器件还集成了反并联二极管。在正常升压工作下,该二极管不会导通。然而,在启动期间或瞬变情况下,升压电路有可能被驱使进入工作模式,这时该反并联二极管就会导通。由于igbt本身没有固有的体二极管,故需要这种共封装的二极管来------的工作。对升压二极管,需要stealth? 或碳硅二极管这样的快速恢复二极管。碳硅二极管具有很低的正向电压和损耗。不过目前它们的价格都---昂。在选择升压二极管时,必须考虑到反向恢复电流 (或碳硅二极管的结电容) 对升压开关的影响,因为这会导致额外的损耗。在这里,新推出的stealth ii 二极管 ffp08s60s可以提供更高的性能。当vdd=390v、 id=8a、di/dt=200a/us,且外壳温度为100oc时,计算得出的开关损耗低于ffp08s60s的参数205mj。而采用isl9r860p2 stealth 二极管,这个值则达225mj。故此举也提高了逆变器在高开关频率下的效率。
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