系统监控
系统监控的手段对总体拥有成本有决定性的影响(见图2)。在安装过程中,易于启动就意味着---的成本。有些逆变器具有对单个或多个逆变器进行编程而不需要外部接口或计算机的能力。在系统启动和正常运转过程中都提供清晰的信息显示。从单行的文本显示到真彩色的图形显示,从常规键盘输入到触摸屏输入都是可以获得的。
监控系统就是满足用户的需要。系统的显示和通过互联网远程访问的能力都需要增加额外的成本。然而,近些年来,至少有两家欧洲公司在他们的逆变器中提供了内嵌网络浏览服务器。这不仅使用户,而且使生产商和安装工人都可以监控系统的运转。其目的就是为了降低系统---工作20年的成本,并能够提供具有预见性的、竞争力的维护服务承诺,以及提供接入未来智能电网的功能。
业界正向具有---网络监控功能、---型隔离逆变器的方向发展。在北美,逆变器技术领域新的进展为太阳能系统设计者提供了一个新的范例,它包括仅在以前的欧洲高压系统中才能够见到的隔离和优点,而不必在系统---性、使用寿命、易于安装和使用方面做出让步。遵循美国编码规范和标准也使得它在2011年就能够在美国广泛布署。
太阳能发电控制逆变器设计
电路结构
是样机的电路框图。从图中可以看出,mcu处于样机的中心位置。蓄电池电压、开关信号及输出电流和电压被采样入mcu。mcu按照预先写入的程序,经过运算后输出蓄电池管理、电路保护等控制信号和led指示信号。这些功能的实现,还需要有a/d转换、温度采集、pwm信号产生、时间控制等电路的支持。pwm控制芯片给功放管提供一个脉宽可以调制的驱动信号(这个信号与充电的pwm信号不同,后者是由mcu产生的),以保持输出电压的稳定。另外,pwm控制芯片还与mcu一道实现过载和短路保护的功能。功放采用4只mos.
fet组成全桥电路,---系统有足够的输出。
当我们细看高电压(600v)速沟道igbt的开关性能,便会知道这些器件为20khz的开关频率进行了优化。这使设计在相关的频率下能够保持的开关损耗,包括集电极到发射极的饱和电压vce(on)及总开关能量ets。结果,光伏组件回收,总通态和开关功率损耗便可以维持在低的水平。根据这一点,我们选择了速沟道igbt,例如,irgb4062dpbf作为高侧功率器件。这种速构道igbt与一个速软恢复二极管采用协同封装,进一步---低开关耗损。
此外,这些igbt不用要求短路额定值,黄石组件回收,因为当逆变器的输出出现短路时,输出电感器l1和l2会---电流di/dt,从而给予控制器足够的时间做出适当的回应。还有,太阳能光伏组件回收,与同样尺寸的非短路额定igbt比较,旧组件回收,短路额定igbt提供更高的vce(on)和ets。由于拥有更高的vce(on)和ets,短路额定igbt会带来更高的功率损耗,使功率逆变器的效率降低。
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