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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,回收电池片硅片回收采购收购,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,温度还会变得更低。
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,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。
超高速沟道IGBT也提供方形反向偏压工作区、高175℃结温,还可承受4倍的额定电流。为了要显示它们的耐用性,这些功率器件也经过100%钳位电感负载测试。
与高侧不同,通态耗损支配了低侧IGBT。因为低侧晶体管的工作频率只有60Hz,开关损耗对这些器件来说微不足道。标准速度平面IGBT是特别为低频率和较低通态耗损而设计。所以,随着低侧器件于60Hz进行开关,这些IGBT要通过采用标准速度平面IGBT来达到的低功率耗损水平。因为这些器件的开关损耗非常少,标准速度平面IGBT的总耗散并没有受到其开关耗损所影响。基于这些考虑,标准速度IGBT IRG4BC20SD因此成为低功率器件的选择。一个第四代IGBT与超高速软恢复反向并联二极管协同封装,并且为低饱和电压和低工作频率(<1kHz)进行优化。在10A下的典型Vce(on)为1.4V。针对低正向降及反向漏电流,跨越低侧IGBT的协同封装二极管已经优化了,以在续流和反向恢复期间把损耗降到低。
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