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发布时间:2022-09-05 10:07:00 作者:振鑫焱光伏科技
在这个逆变器设计中,+20V电源首先用来推动微型处理器,并且管理不同的电路。有关代码的实现,这个逆变器解决方案中采用的8位微型控制器PIC18F1320会为IGBT驱动器产生信号,由此提供用来驱动IGBT的信号。以***高电压IC工艺过程 (G5 HVIC)以及锁存CMOS技术的栅极驱动器集成高电压转换和终端技术,使驱动器能够从微型控制器的低电压输入产生适当的栅极驱动信号。有关的逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出相容,逻辑电压可低至3.3V。
超高速二极管D1和D2提供路径来把电容器C2及C3充电,并且确保高侧驱动器获得正确的动力。图3描绘出相关的输出波形。如图所示,在正输出半周期内,高侧IGBT Q1经过正弦PWM调制,但低侧Q4就保持开通状况。同样地,在负输出半周期内,高侧Q2经过正弦PWM调制,而低侧Q3则保持开通状况。这种开关技术在输出LC滤波器之后,于电容器C4的两端提供60Hz交流正弦波。
近年来,太阳能由于具有众多的环保和经济方面的好处以及久经验证的可靠性,因而成为一种主要的再生能源形态。由于太阳能发电系统不含运动部件,所以系统一旦安装完成后,实际上并不需要任何维护。本文介绍太阳能光伏技术的主要应用领域,并重点探讨太阳能逆变器的发展现状和应用前景。
光伏技术主要应用于以下领域:
家用并网系统:这是发达地区流行的家庭和企业级太阳能光伏发电系统应用类型。与本地电网的连接,允许将光伏系统产生的多余电能输送至电网,卖给公用机构。当没有太阳时,再从电网输出电力。逆变器用来将光伏系统产生的直流电(DC)转换为运行一般电气设备所需的交流电(AC)。
并网发电厂:在一个厂区位置上,这些也并入电网的系统产生大量光伏电能,其容量从几百千瓦到几兆瓦。其中一些电厂位于机场或火车站等大型工业建筑内,这类电厂利用已有的可用空间,补偿了高耗能用户所需的部分电能。
假如总体目标就是为了认证峰值功率跟踪电路的特性,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,在电路的设计和开发中就一定要考虑峰值功率跟踪范围和跟踪工作频率。峰值功率跟踪范畴是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跟踪电源电路算法的工作中区间,跟踪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。为确保逆变器在控制模块I-V曲线变化时自始至终能找到较大峰值功率点,它必须具有充足宽跟踪范围和充足强的跟踪工作频率。为认证设计方案有效性,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。
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