逆變電源將直流電轉化為交流,其電路原理如圖3所示、功率晶體管T1、T3和T2、T4交替開通得到交流電力,若直流電壓較低,則通過交流變壓器升壓,即得到標準交流電壓和頻率。對大容量的逆變電源,由人直流母線電壓較高,交流輸出一般不需要變壓器升壓即能達到220V,在中、小容量的逆變電源中,由于直流電壓較低,如12V、24V,就必須設計升壓電路。供應商對光伏發電的一些基本知識的相關介紹。
中、小容量逆變電源一般有推挽逆變電路、全橋逆變電路和高頻升壓逆變電路三種其主電路分別如圖3、圖4和 圖5所示,圖4所示的推挽電路,將升壓變壓器的中性抽頭接于正電源,兩只功率管交替工作,輸出得到交流電力,由于功率晶體管共地邊接,驅動及控制電路簡單,另外由于變壓器具有一定的漏感,可限制短路電流,因而提高了電路的可靠性。其缺點是變壓器利用率低,帶動感性負載的能力較差。供應商對光伏發電的一些基本知識的相關介紹。
數據統計分析光伏發電圖冊光伏發電,理論上講,光伏發電技術可以用于任何需要電源的場合,上至航天器,下至家用電源,大到兆瓦級電站,小到玩具,光伏電源無處不在。太陽能光伏發電的較基本元件是太陽能電池(片),有單晶硅、多晶硅、非晶硅和薄膜電池等。其中,單晶和多晶電池用量很大,非晶電池用于一些小系統和計算器輔助電源等。多晶硅電池效率在16%至17%左右,單晶硅電池的效率約18%至20%。光伏組件是由一個或多個太陽能電池片組成。光伏發電產品主要用于三大方面:一是為無電場可提供電源;二是太陽能日用電子產品,如各類太陽能充電器、太陽能路燈和太陽能草地各種燈具等;三是并網發電,這在發達國家已經大面積推廣實施。
逆變電源的主電路均需要有控制電路來實現,一般有方波和正弱波兩種控制方式,方波輸出的逆變電 源電路簡單,成本低,但效率低,諧波成份大。正弦波輸出是逆變電源的發展趨勢,隨著微電子技術的發民,有PWM功能的微處理器也已問世,因此正弦波輸出的逆變技術已經成熟。供應商對光伏發電的一些基本知識的相關介紹。
1、方波輸出的逆變電源目前多采用脈寬調制集成電路,如SG3525,TL494等。實踐證明,采用SG3525集成電路,并采用功率場效應管作為開關功率元件,英利光伏發電總代,能實現性能價格比較高的逆變電源,由于SG3525具有直接驅動功率場效應管的能力(圖7)并具有內部基準源和運算放大器和欠壓保護功能,因此其外圍電路很簡單。
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