文章摘要: 太陽能逆變器主要由功率模塊、控制電路板、斷路器、濾波器、電抗器、變壓器、接觸器以及機(jī)柜等組成。生產(chǎn)過程包括電子件預(yù) 加工、整機(jī)裝配、測試和整機(jī)包裝等工藝環(huán)節(jié),其發(fā)展依賴于電力電子技術(shù)、半導(dǎo)體器件技術(shù)和現(xiàn)代控制技術(shù)的發(fā)展。對于太陽能逆變器來講
太陽能逆變器主要由功率模塊、控制電路板、斷路器、濾波器、電抗器、變壓器、接觸器以及機(jī)柜等組成。生產(chǎn)過程包括電子件預(yù) 加工、整機(jī)裝配、測試和整機(jī)包裝等工藝環(huán)節(jié),其發(fā)展依賴于電力電子技術(shù)、半導(dǎo)體器件技術(shù)和現(xiàn)代控制技術(shù)的發(fā)展。
對于太陽能逆變器來講,提高電源的轉(zhuǎn)換效率是一個(gè)永恒的課題,但是當(dāng)系統(tǒng)的效率越來越高,進(jìn)一步的效率改善會伴隨著性價(jià)比的低下。因此,如何保持一個(gè)很高的效率,又能維持很好的價(jià)格競爭力將是當(dāng)前的重要課題。
與逆變器效率的改善相比,如何提高整個(gè)逆變系統(tǒng)的效率,正逐漸成為太陽能系統(tǒng)的另一個(gè)重要課題,在一個(gè)太陽能陣列中,當(dāng)局部的2%-3%面積的陰影出現(xiàn)時(shí),對采用一個(gè)MPPT功能的逆變器來講。此時(shí)的系統(tǒng)輸出電力惡劣時(shí)甚至?xí)霈F(xiàn)20%左右的功率下降,為了更好地適應(yīng)類似這樣的狀況針對單一或部分太陽能組件,采用一對一的MPPT或多個(gè)MPPT控制功能是十分有效的方法。
由于逆變系統(tǒng)處于并網(wǎng)運(yùn)行的狀況,系統(tǒng)對地的漏電會造成嚴(yán)重的安全問題。此外,為了提高系統(tǒng)的效率,太陽能陣列大多會被串聯(lián)成很高的直流輸出電壓使用,為此,在電極間因異常狀況的發(fā)生,很容易產(chǎn)生出直流電弧。由于直流電壓高,非常不容易滅弧,極容易造成火災(zāi),隨著太陽能逆變器系統(tǒng)的廣泛采用,系統(tǒng)安全性的問題也將是逆變技術(shù)的重要部分。
此外,電力系統(tǒng)正在迎來智能電網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展和普及,大量的太陽能等新能源電力的系統(tǒng)并網(wǎng),給智能電網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性提出了新的技術(shù)挑戰(zhàn),設(shè)計(jì)出可以更加快速、準(zhǔn)確、智能化地兼容智能電網(wǎng)的逆變系統(tǒng),將成為今后太陽能逆變系統(tǒng)的必要條件。
太陽能逆變器的組成及發(fā)展
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