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简介:逆变器的设计技术及电路拓扑纵览 Trace Engineering Company,Inc.U.S.A 著董文斌 译 二 一年逆变器的设计技术及电路拓扑纵览 Trace Engineering Company,Inc.U.S.A 著 董文斌 译Dong WenBin 第 1 页 01-8-8 第一部分 电子开关类型 Electronic Switch Types 这一部分我们将考查业已用于和正在运用于逆变器设计的各种开关类型逆变器上使用的这些开关的使用目的就在于 把直流电 DC 分解成脉冲列 而这些脉冲随之可能被
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简介:82研究与探索Research and Exploration ·工艺与技术中国设备工程 2017.06 下 1 采用集散式逆变器方案的缘由近几年我国光伏发电飞速发展,新增光伏装机容量连续三年世界第一,累计光伏装机容量世界前二,并有望在今年或明年成为世界第一。同时我国西北部光伏装机已基本饱和,受到当地电网负荷较小和输出线路容量增长相对缓慢等的约束,我国西北部光伏的发展速度开始大大减慢。2013 年以后,我国光伏开始逐渐向东部和南部发展。首先,东部和南部当地电网负荷较大,光伏所发电量更易消化,限制发电的可能性较小。其次,东部和南部距离用电负荷中心较近,光伏输出线路建设更方
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简介:硕 士 学 位 论 文题 目 基于 MATLAB 的大功率光伏并网逆变器的设计研 究 生专 业 新能源电力及其控制指导教师完成日期 2016 年 03 月杭州电子科技大学硕士学位论文基于 MATLAB 的大功率光伏并网逆变器的设计研 究 生指导教师2016 年 03 月Dissertation Submitted to Hangzhou Dianzi University for the Degree of Master The Design of High Power Photovoltaic Grid-connected Inverter Based on MATLABCandi
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简介:浅析基于高效率太阳能逆变器的新型紧凑型功率模块设计作者 21ic 1. 引言在大多数情况下, DC-AC逆变器的拓朴是基于一个由太阳能电池直接馈电的全桥电路拓朴,如图 1 所示。图 1 具有全桥电路的太阳能逆变器然而, 当太阳能电池的电压较低或变化较大时, 在太阳能电池板后插入一个升压变换器,就能给全桥电路提供一个恒定的 DC电压,如图 2 所示。图 2 具有升压斩波器和全桥电路的太阳能逆变器全桥电路也可以简化成一个相臂与一个电容分压器的组合。但是,与全桥电路相比较,在同样的输出功率下,这个相臂必须承受 2 倍的电流。因为功率模块具有非常对称的设计,所以只要将桥式电路的 2 个相臂并联就能
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简介:如何选型光伏系统中的防逆流装置光伏逆变器在将光伏组件产生的直流电变换成交流电时, 会夹杂有直流分量和谐波、 三相电流不平衡、 输出功率不确定性等, 目前基本没有采取有效的治理手段,因此, 当有发电功率送往公用电网时, 就会对电网产生谐波污染, 易造成电网电压波动、 闪变等, 如果有许多这样的发电源向电网输电时, 会导致电网电能质量严重下降。 所以这类光伏发电系统必须配套加装防逆流设施, 来防止逆功率的发生。国内金太阳项目,许多都是公司、单位的屋顶、园区的项目,基本上都是分布式并网型光伏发电系统,按要求必须配置防逆流设施。针对低压配电网侧的光伏并网发电系统, 一般认为光伏发电功率不大于并网侧上
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简介:光伏逆变器的主要参数1 .额定输出电压在规定的输入电源条件下, 输出额定电流时, 逆变器应输出的额定电压值。 电压波动范围单相 220V± 5,三相 380± 5。 2 .输出电压的稳定度在光伏系统中, 太阳电池发出的电能先由蓄电池储存起来, 然后经过逆变器逆变成 220V 或 380V 的交流电。但是蓄电池受自身充放电的影响,其输出电压的变化范围较大,如标称 12V 的蓄电池,其电压值可在 10 . 8~ 14 . 4V 之间变动 超出这个范围可能对蓄电池造成损坏 。对于一个合格的逆变器, 输入端电压在这个范围内变化时, 其稳态输出电压的变化量应不超过额
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简介:深圳恒通源环保科技有限公司决定华为光伏逆变器转换效率的主要因素深圳恒通源什么是 光伏逆变器 的转换效率其实光伏逆变器的转换率指的是逆变器将太阳能面板发出的电转换成电力的效率。 在光伏发电系统中, 逆变器发挥着将太阳能面板发出的直流电转换成交流电, 并将这些交流电输送至电力公司电网的作用, 逆变器的转换效率高, 供自家使用及出售的电力就可增加。决定华为光伏逆变器的转换效率有两大主要因素一是在将直流电流转换成交流正弦波时, 需利用使用功率半导体的电路对直流电流作开关处理,这时功率半导体发热会导致产生损失,但通过改进开关电路的设计,可使这一损失减低至最小。二是凭借逆变器的控制经验来提高效率。
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简介:1 三相逆变器文献综述1 逆变器技术发展历程逆变器技术的发展始终与功率器件及其控制技术的发展紧密结合, 从开始发展至今经历了五个阶段第一阶段 20 世纪 50-60 年代,晶闸管 SCR 的诞生为正弦波逆变器的发展创造了条件;第二阶段 20 世纪 70 年代,可关断晶闸管 GTO 及双极型晶体管 BJT 的问世,使得逆变技术得到发展和应用;第三阶段 20 世纪 80 年代,功率场效应管、绝缘栅型晶体管、 MOS 控制晶闸管等功率器件的诞生为逆变器向大容量方向发展奠定了基础。第四阶段 20 世纪 90 年代,微电子技术的发展使新近的控制技术如矢量控制技术、 多电平变换技术、 重复控制
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简介:如何选择开关电源逆变器功率器件深圳市森树强电子科技有限公司逆变器的主功率元件的选择至关重要,目前使用较多的功率元件有达林顿功率晶体管GTR,功率场效应管 MOSFET,绝缘栅晶体管 IGBT 和可关断晶闸管 GTO等。在小容量低压系统中使用较多的器件为 MOSFET,因为 MOSFET 具有较低的通态压降和较高的开关频率 ; 在高压中容量系统中一般均采用 IGBT 模块,这是因为 MOSFET 随着电压的升高其通态电阻也随之增大,而 IGBT 在中容量系统中占有较大的优势;而在特大容量 100KVA 以上 系统中,一般均采用 GTO作为功率元件。⑴ 功率器件的分类① G
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简介:逆变器主要技术指标有 额定容量 ;输出功率因数 ;额定输入电压、电流电压调整率 ;负载调整率 ;谐波因数 ;总谐波畸变率 ;畸变因数 ;峰值子数等通过对逆变器产品的考察 ,现对 250kW、 500kW 逆变器产品及 1000kW 逆变器做技术参数比较 本工程装机容量, 10MWp,若选用单台容量大的逆变器,逆变器发生故障时,发电系统损失发电量较大; 选用单台容量小的逆变设备, 则设备数量较多, 会增加投资后期的维护工作量; 在投资相同的条件下,应尽量选用容量大的逆变设备, 可在一定程度上降低投资,并提高系统可靠性,因此,从工程运行及维护考虑 , 本工程拟采用高效率、大功率逆变器,选用
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简介:“ 同一个电站,使用不同品牌的逆变器一年的综合发电量相差居然超过 6” 。令人比较诧异的是目前大部分厂家生产的逆变器转换效率都在 98-99之间,相差也就百分之零点几,可是为什么发电量差异会如此大呢 这里面是否我们忽略了其他无法测量或预知的因素呢 作为光伏系统的桥梁,逆变器在整个系统成本中占比很小,但是它的作用是不可忽略的。系统发多少电,逆变器在其中起到了决定性作用。“ 同样的 100MW 电站由于用了两个厂家的逆变器产品,根据一年的数据统计发电量差异超过 6,看到这个结果,感觉触目惊心。 ” 以某个电站为例,根据近一年的发电量数据显示,不同厂家的逆变器差异发电量差异为 6.71
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简介:逆变器的作用简单地说,逆变器就是一种将低压( 12 或 24 伏或 48 伏)直流电转变为 220 伏交流电的电子设备。 因为我们通常是将 220 伏交流电整流变成直流电来使用, 而逆变器的作用与此相反,因此而得名。我们处在一个“移动”的时代,移动办公,移动通讯,移动休闲和娱乐。在移动的状态中, 人们不但需要由电池或电瓶供给的低压直流电, 同时更需要我们在日常环境中不可或缺的 220 伏交流电,逆变器就可以满足我们的这种需求。逆变器的分类主要分两类, 一类是正弦波逆变器, 另一类是方波逆变器。 正弦波逆变器输出的是同我们日常使用的电网一样甚至更好的正弦波交流电, 因为它不存在电网中的电磁污染
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