太阳能光伏逆变器
逆变器可采用若干种拓扑结构。其中之一是使用h桥驱动的线性变压器。这是、的方式,它可提供电网和直流前端之间的完全隔离。它还---了直流电流进入电网的这种应尽力避免的情况发生。不过,线性变压器---的功率损耗会导致低效率,回收降级太阳能组件,这是这种拓扑结构的缺点;线性变压器的大个头和重量,也是该拓扑的缺陷。
利用输出电感取代笨重的线性变压器是另一种拓扑结构。这种方法在所有拓扑中的效率;与采用线性变压器的逆变器相比,河源降级组件回收,因输出电感的体积小,所以这种逆变器要轻得多、也更具成本效益。但其缺点是,不会在电网和光伏电池板间提供任何形式的电气隔离。一些---条例严格的是不允许使用此类逆变器的。
在这个逆变器设计中,+20v电源首先用来推动微型处理器,并且管理不同的电路。有关代码的实现,回收降级组件,这个逆变器解决方案中采用的8位微型控制器pic18f1320会为igbt驱动器产生信号,由此提供用来驱动igbt的信号。以---高电压ic工艺过程 (g5 hvic)以及锁存cmos技术的栅极驱动器集成高电压转换和终端技术,降级组件回收厂家,使驱动器能够从微型控制器的低电压输入产生适当的栅极驱动信号。有关的逻辑输入与标准cmos或lsttl输出相容,逻辑电压可低至3.3v。
速二极管d1和d2提供路径来把电容器c2及c3充电,并且---高侧驱动器获得正确的动力。图3描绘出相关的输出波形。如图所示,在正输出半周期内,高侧igbt q1经过正弦pwm调制,但低侧q4就保持开通状况。同样地,在负输出半周期内,高侧q2经过正弦pwm调制,而低侧q3则保持开通状况。这种开关技术在输出lc滤波器之后,于电容器c4的两端提供60hz交流正弦波。
针对相关标准的测试。
为达到这些测试目的,必须创造出一种可预期、可重复的太阳光照条件,并控制其环境温度,以得到固定的i-v输出曲线。自然界的光照和其他环境因素难于控制,因此直接使用太阳能电池板对逆变器的性能进行测试是不可行的。
为了能够太阳能电池板在特定环境条件下的输出(---是对于小功率逆变器,精度的要求往往更高),很多厂家推出了的太阳能方阵模拟器,用于模拟各种环境下太阳能电池板的输出特性,地复现出不同环境条件下的i-v输出特性曲线。i-v曲线的数据多来自于用户对太阳能电池板输出的实际测量结果。为了简化操作,目前国际上通用的曲线设置方式是:通过i-v曲线上的四个特征值,即voc(开路电压值)、isc(短路电流值)、vmp(大功率点电压值)、imp(大功率点电流值)来拟合得到完整的i-v曲线。
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