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「逆變電源」微型逆變器功率轉換工作原理,提高效率和可靠性

欄目:電源知識 發布時間:2022-09-02
微型逆變器功率轉換工作原理
  微型逆變器在單個面板的水平上管理太陽能的收集,以提高太陽能設備的效率,而不是像中央逆變器一樣在整個系統中工作。

  微型逆變器的全稱是微型太陽能并網逆變器。一般指功率在1500W以下,模塊級MPPT的逆變器。它主要用于光伏發電系統。與傳統的集中式逆變器相比,Micro相對較小。微型逆變器反轉每個元件。它的優點是每個部件都可以由MPPT獨立控制,可以大大提高整體效率。同時,微型逆變器還可以避免集中式逆變器的DC電壓高、光效差和木桶效應。

  微型逆變器功率轉換工作原理

  微型逆變器在單個面板的水平上管理太陽能的收集,以提高太陽能設備的效率,而不是像中央逆變器一樣在整個系統中工作。過去,為了確保太陽能采集期間的最大功率輸出,復雜的控制機制增加了成本,并限制了微型逆變器的接受度。

  復雜且經濟高效的IC和基于處理器的解決方案可以處理微型逆變器設計的邏輯控制。各種電壓控制器和調節器也為太陽能電池板DC輸出發電提供補充解決方案。



  就功能而言,微型逆變器是由太陽能電池板的輸出驅動的DC/交流電源。它依靠熟悉的電壓轉換器拓撲來最大限度地提高功率轉換效率。為的設計微型逆變器正激和反激變換器仍然是最常用的DC/DC變換拓撲。可控硅整流器(SCR)或MOSFET全橋用于產生所需電網頻率的交流波形。

  在簡單的微型逆變器設計中,交錯有源箝位反激逆變器可以提高太陽能電池板的低壓DC電壓和電網所需的高壓交流波形。

  正如電源設計一樣,微型逆變器設計需要各種技術來提高效率和可靠性。它使用交錯反激拓撲來幫助降低流經它們的均方根紋波電流,從而延長這些設計中電解電容的壽命。此外,主動箝位技術的應用可以實現更高的最大占空比,從而允許使用更高的匝數比。這可以顯著降低初級側的電流應力和次級側的電壓應力。

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  為了確保最大的能量輸出,轉換器必須能夠響應微型逆變器的控制邏輯。該邏輯被設計為盡可能地維持轉換器電壓和電流,以使其與MPPT算法產生的理想特性保持一致。更重要的是,連接到電網的微型逆變器需要能夠在停電時斷開自身與電網的連接。反過來,這些故障保護功能要求功率轉換器至少具有過壓和欠壓檢測功能。

  微型逆變器的設計帶來了對控制、功率轉換和效率的要求,限制了它們在過去的廣泛接受。然而,隨著集成解決方案的增加,設計人員可以使用各種合適的設備。

  雖然專用處理器可以提供微型逆變器所需的高級控制功能和MPPT功能,但是功率轉換級的設計要求設備能夠安全有效地提供電網所需的性能和功能。通過廣泛選擇可用的集成開關控制器和PMICs,工程師可以在微型逆變器設計中創建高效、經濟的功率轉換級。

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