组串逆变
组串逆变器已成为现在国际市场流行的逆变器。组串逆变器是基于模块化概念基础上的,每个光伏组串(1kw-5kw)通过一个逆变器,在直流端具有大功率峰值---,在交流端并联并网
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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,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,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。
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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