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变频器维护
由于逆变器仅由固态电路元件,它可能被误认为是如果设备免维护但是,在实践中,尤其是在结合转换器和逆变器,转换器的平滑装置的电解电容器是使用寿命有限的部件,随着时间的推移无法避免,将需要更换。在由于故障而导致长期停止的应用中,作为预防性维护,优选以约5至10年的间隔定期更换电解电容器。近年来,具有较小容量的逆变器,例如用于电动机的逆变器,近年来已经减小了尺寸,并且元件通常被风扇强制冷却。因此,回收降级组件,期望以2-4年的间隔定期更换风扇。
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。以先进高电压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。
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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