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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创新型拓扑结构,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。至于逆变器的可靠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,从而提高可靠性,因此,这些准则实际上是相关联的。模块的使用也会提高可靠性。
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。它还规避了直流电流进入电网的这种应尽力避免的情况发生。不过,线性变压器严重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。一些管控条例严格的国家是不允许使用此类逆变器的。
电缆组件是用来连接不同的电子设备系统或者分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,多晶硅太阳能板电池板价格,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两端连接器,中间电缆,电缆和连接器通过压接,装接或焊接方式连接,外套热缩套管或注塑保护。
太阳能微型逆变器 编辑太阳能微型逆变器是设计用于单个PV模块的逆变器。微型逆变器将从每个面板输出的直流电转换成交流电。其设计允许以模块化方式并行连接多个独立的单元。
微逆变器的优势包括:单面板功率优化,每个面板的独立操作,即插即用安装,改进的安装和防火安全,系统设计成本小化和库存小化。