ic1的3脚---电路的c3、r5是构成上电软启动时间维持以及电路保护状态维持的关键性电路,实际上不管是电路软启动的控制还是保护电路的启动控制,其终结果均反映在ic1的3脚电平状态上。电路上电或保护电路启动时,ic1的3脚为高电平。当ic1的3脚为高电平时,将对电容c3充电。这导致保护电路启动的诱因消失后,c3通过r5放电,因放电所需时间较长,使得电路的保护状态仍得以维持一段时间。
当ic1的3脚为高电平时,还将沿r8、vd4对电容c7进行充电,同时将电容c7两端的电压提供给ic2的4脚,使ic2的4脚保持为高电平状态。从图2的芯片内部电路可知,当4脚为高电平时,将抬高芯片内死区时间比较器同相输入端的电位,使该比较器输出保持为恒定的高电平,经“或”门、“或非”门后使内置的三极管vt1和三极管vt2均截止。图1电路中的vt5和vt8处于饱和导通状态,其后级的mos管vt6和vt9将因栅极无正偏压而都处于截止状态,逆变电源电路停止工作。
在电力电子技术的应用以及各种电源系统中,太阳能组件多少钱,开关电源技术均处于---,逆变器就是一种dc/ac的转换器、它利用晶闸管电路,将电池组等直流电源转化成输出电压和频率稳定的交流电源。按照直流电源的性质来分类,逆变器可以分为电压型逆变器和电流型逆变器;按照输出端相数来分,逆变器可分为单相逆变器和三相逆变器,其中单相逆变器按结构可分为半桥型逆变器和全型逆变器。
随着现代工业的快速发展,对电源容量的需求也越来越大。尤其在工厂商业用电系统、舰船集中供电系统、蓄电池后备供电系统以及电力系统等,大功率逆变器拥有着---的应用前景。但是,在逆变器输出电压不变起的情况下,需要的输出功率越大,逆变器流过的电流也就越大,这对功率器件的生产已经逆变器的控制都形成挑战。
1、逆变效率。
逆变效率是衡量逆变器性能的一个重要参数,逆变效率值用来表征其自身损耗功率的大小,通常以%来表示。逆变器中逆变效率
直接关系到系统效率,如果逆变器逆 变效率过低,将---导致系统效率下降。在太阳能光伏发电系统中,太阳电池方阵的转换效率目---般不超过18%,且太阳电池的成本较高,如果想提高2%一3 %转换效率非常困难,但提高逆变器逆变效率3%一5%却是完全可能的。逆变器效率的高低是逆变器性能好坏的一个该要标准,对光伏发电系统提高发电量和降低 发电成本有着重要影响。
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