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光伏并網逆變器的原理

光伏并網逆變器的原理

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【摘要】:
我國光伏發電系統主要是直流系統,行將太陽電池宣布的電能給蓄電池充電,而蓄電池直接給負載供電,如我國西北地區使用較多的太陽能用戶照明系統以及遠離電網的微波站供電系統均為直流系統。

我國光伏發電系統主要是直流系統,行將太陽電池宣布的電能給蓄電池充電,而蓄電池直接給負載供電,如我國西北地區使用較多的太陽能用戶照明系統以及遠離電網的微波站供電系統均為直流系統。

 

 

光伏并網逆變器將直流電轉化為溝通電,若直流電壓較低,則經過溝通變壓器升壓,即得到標準溝通電壓和頻率。對大容量的逆變器,因為直流母線電壓較高,溝通輸出一般不需要變壓器升壓即能到達220V,在中、小容量的逆變器中,因為直流電壓較低,如12V、24V,就有必要設計升壓電路。

 

中、小容量逆變器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,推挽電路,將升壓變壓器的中性插頭接于正電源,兩只功率管交替工作,輸出得到溝通電力,因為功率晶體管共地邊接,驅動及控制電路簡單,別的因為變壓器具有必定的漏感,可限制短路電流,因而提高了電路的可靠性。其缺陷是變壓器利用率低,帶動感性負載的能力較差。

 

全橋逆變電路克服了推挽電路的缺陷,功率晶體管調理輸出脈沖寬度,輸出溝通電壓的有效值即隨之改變。因為該電路具有續流回路,即便對感性負載,輸出電壓波形也不會畸變。該電路的缺陷是上、下橋臂的功率晶體管不共地,因此有必要選用專門驅動電路或選用阻隔電源。

 

另外,為避免上、下橋臂發生共同導通,有必要設計先關斷后導通電路,即有必要設置死區時刻,其電路結構較雜亂。

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