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光伏并网逆变器

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我国光伏发电系统次要是直流系统,行将太阳电池收回的电能给蓄电池充电,而蓄电池间接给负载供电,如我国西北地区利用较多的太阳能用户照明系统以及阔别电网的微波站供电系统均为直流系统。此类系统构造简朴,本钱昂贵,但因为负载直流电压的差别(如12V、14V、24V、48V等),很难实现系统的标准化和兼容性,特别是民用电力,因为大多为交换负载,以直流电力供电的光伏电源很难作为商品进入市场。


逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则经由过程交换变压器升压,即获得尺度交换电压和频次。对大容量的逆变器,因为直流母线电压较高,交换输出普通不需要变压器升压即能到达220V,在中、小容量的逆变器中,因为直流电压较低,如12V、24V,就必需设想升压电路。接线端子、栅栏式接线端子、DECA、进联接线端子、DECA接线端子、进联、欧式接线端子。

中、小容量逆变器普通有推挽逆变电路、全桥逆变电路和高频升压逆变电路三种,推挽电路,将升压变压器的中性插头接于正电源,两只功率管瓜代事情,输出获得交换电力,因为功

率晶体管共地边接,驱动及控制电路简朴,另外因为变压器具有必然的漏感,可限制短路电流,因此提高了电路的可靠性。其缺陷是变压器利用率低,动员感性负载的才能较差。

全桥逆变电路克制了推挽电路的缺陷,功率晶体管调理输出脉冲宽度,输出交换电压的有效值即随之改动。因为该电路具有续流回路,即便对感性负载,输出电压波形也不会畸变。该电路的缺陷是上、下桥臂的功率晶体管不共地,因而必需接纳专门驱动电路或接纳断绝电源。另外,为避免上、下桥臂发作配合导通,必需设想先关断后导通电路,即必需设置死区工夫,其电路构造较庞大。


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