光伏技术主要应用于以下领域:
离网工业应用:在电信领域,经常需要把太阳能发电用于远程应用,尤其是在需要将偏远农村地区与国内其它地区连接起来的场合。由光伏或混合动力系统供电的移动电话中继站应用,也有很大潜力。其它应用还包括:交通信号灯、海航支持系统、保安电话、远程照明、公路标志和废水处理厂等。因为它们能为那些电力传送不到的地区提供动力,从而避免了铺设线网的高成本,所以,目前这些应用具有成本优势。
满足“移动”时代的需求
随着现在人们生活方式的改变,高节奏,高快捷的生活需求在日益的扩大,于是现在的3c产品,更多的数码产品都在朝着这样的方向发展着,于是我们 处了一个 “移动”的时代,移动办公,移动通讯,移动休闲和---的生活中。在移动的状态中,人们不但需要由电池或电瓶供给的低压直流电,同时更需要我们在日常环境中
不可或缺的220伏交流电,逆变器就可以满足我们的这种需求。
逆变器的工作原理
逆变器的工作原理其实就是一个低压直流转换为高压交流的过程。其直流电压分两路:一给前级ic供电产生一个khz级的控制信号,一路到前级功率 管。下面是从低压直流转换成高压交流过程中的3个步骤及每个步骤产生的结果电流(压):
步骤1:由控制信号推动功率管不断开关使高频变压器初级产 生低压的高频交流电。
产生电压低、频率高的交流电
步骤2:通过高频变压器输出高频交流电再经过快速恢复二极管全桥整流输出一个高频的几 百v直流电到后级功率管。
产生电压高、频率高的交流电
步骤3:由后级ic产生50hz左右的控制信号来控制后级的功率管工作,输出220v 50hz的交流电。
产生220v 50hz 的交流电。
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。
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