假如总体目标就是为了峰值功率---电路的特性,开发出可在不一样自然条件下自始至终工作在i-v曲线较大功率点里的太阳能发电逆变器,单晶硅组件价格,在电路的设计和开发中就一定要考虑峰值功率---范围和---工作频率。峰值功率---范畴是i-v曲线较大峰值功率点附近的一段区间,那也是逆变器峰值功率---电源电路算法的工作中区间,---工作频率乃是工作中区间内曲线的晃动速度,如下图2所显示。为---逆变器在控制模块i-v曲线变化时自始至终能找到较大峰值功率点,它必须具有充足宽---范围和充足强的---工作频率。为设计方案有效性,应该根据重现太阳能光伏板的i-v曲线来验证在不同曲线下逆变器能不能稳定地工作在峰值功率点附近。
汽车和汽车电池的配件插座获得的12v dc转换为100v ac。
即使被称为逆变器,逆变器也具有广泛的应用范围,并且每个领域的逆变器电路与其他应用中的逆变器电路完全不同。
其应用大致可分为电动机控制、dc-ac逆变器、dc-dc转换器、放电灯镇流器等。马达控制通过变频器对交流电动机(感应电动机 / 同步电动机)进行变速/可变转矩控制- 电压/变频控制(vvvf控制)电梯、水泵、风扇、铁路车辆(火车和电力机车)、电动车辆、空调、冰箱、洗衣机等。
在传统上由直流电动机(电梯、铁路车辆等)执行变速操作的应用中,无刷电动机用于减少维护,在传统上由感应电动机执行恒定输出操作的应用中,采用细粒度输出控制结果,实现了节电并---了对控制目标的---。
逆变器是为500w的输出而设计,测量所得的交流输出功率是480.1w,功率损耗则是14.4w。在60hz的频率下,交流输出电压有117.8v,输出电流是4.074a。这个配置获得97.09%的效率。利用相似的配置,将逆变器改为针对200w输出,然后再重新测量转换效率。结果显示,在这个负载下,交流功率为214w,功率耗损有6.0w,而在1.721a的输出电流下,60hz输出电压为124.6v。在这个功率额定值下,所得的转换效率为97.28%。即使在较低一端的输出功率(100w),我们也看到相似的效率性能。
简单来说,通过把适当的高电压驱动器与优化了的低侧和高侧高电压igbt结合,我们在这里提到的太阳能逆变器设计,能够在100~500w的功率输出范围内持续提供高转换效率性能。由于转换效率非常高,所以有关的低功率损耗并不会带来任何温度管理挑战。因此,在高500w的输出功率下,高侧igbt (irgb4062dpbf) 的结温大约80℃,比高的特定结温175℃要低于一半。同样地,在一样的功率水平下,低侧igbt (irg4bc20sd-pbf)显示83℃的结温。同时,当输出功率达到200w左右,温度还会变得---。
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