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发布时间:2022-09-08 01:11:00 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。
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,移动休闲和娱乐的生活中。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。
IC1的3脚外围电路的C3、R5是构成上电软启动时间维持以及电路保护状态维持的关键性电路,实际上不管是电路软启动的控制还是保护电路的启动控制,其终结果均反映在IC1的3脚电平状态上。电路上电或保护电路启动时,IC1的3脚为高电平。当IC1的3脚为高电平时,将对电容C3充电。这导致保护电路启动的诱因消失后,C3通过R5放电,因放电所需时间较长,使得电路的保护状态仍得以维持一段时间。
当IC1的3脚为高电平时,还将沿R8、VD4对电容C7进行充电,同时将电容C7两端的电压提供给IC2的4脚,使IC2的4脚保持为高电平状态。从图2的芯片内部电路可知,当4脚为高电平时,将抬高芯片内死区时间比较器同相输入端的电位,使该比较器输出保持为恒定的高电平,经“或”门、“或非”门后使内置的三极管VT1和三极管VT2均截止。图1电路中的VT5和VT8处于饱和导通状态,其后级的MOS管VT6和VT9将因栅极无正偏压而都处于截止状态,逆变电源电路停止工作。
任何事物都有其两面性,太阳能光伏发电虽然具有上述的诸多优点,但是也有其缺点:
1、地理分布、季节变化、昼夜交替会严重影响其发电量,当没有太阳的时候就不能发电或者发电量很小,这就会影响用电设备的正常使用;
2、能量的密度低,当大规模使用的时候,占用的面积会比较大,而且会受到太阳辐射强度的影响;
3、光伏系统的造价还比较高,系统成本40000~60000元/kW,初始投资高严重制约了其广泛应用;
4、年发电时数较低,平均1300h;
5、预测系统发电量比较困难。
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