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视频作者:苏州振鑫焱光伏科技有限公司
超高速沟道IGBT也提供方形反向偏压工作区、高175℃结温,还可承受4倍的额定电流。为了要显示它们的性,这些功率器件也经过钳位电感负载测试。
与高侧不同,通态耗损支配了低侧IGBT。因为低侧晶体管的工作频率只有60Hz,开关损耗对这些器件来说微不足道。标准速度平面IGBT是特别为低频率和较低通态耗损而设计。所以,随着低侧器件于60Hz进行开关,这些IGBT要通过采用标准速度平面IGBT来达到的低功率耗损水平。因为这些器件的开关损耗非常少,标准速度平面IGBT的总耗散并没有受到其开关耗损所影响。基于这些考虑,标准速度IGBT IRG4BC20SD因此成为低功率器件的选择。一个第四代IGBT与超高速软恢复反向并联二极管协同封装,并且为低饱和电压和低工作频率(<1kHz)进行优化。在10A下的典型Vce(on)为1.4V。针对低正向降及反向漏电流,跨越低侧IGBT的协同封装二极管已经优化了,以在续流和反向恢复期间把损耗降到低。

近年来,太阳能由于具有众多的环保和经济方面的好处以及久经验证的可靠性,因而成为一种主要的再生能源形态。由于太阳能发电系统不含运动部件,所以系统一旦安装完成后,实际上并不需要任何维护。本文介绍太阳能光伏技术的主要应用领域,并重点探讨太阳能逆变器的发展现状和应用前景。
光伏技术主要应用于以下领域:
家用并网系统:这是发达地区流行的家庭和企业级太阳能光伏发电系统应用类型。与本地电网的连接,允许将光伏系统产生的多余电能输送至电网,卖给公用机构。当没有太阳时,再从电网输出电力。逆变器用来将光伏系统产生的直流电(DC)转换为运行一般电气设备所需的交流电(AC)。
并网发电厂:在一个厂区位置上,这些也并入电网的系统产生大量光伏电能,其容量从几百千瓦到几兆瓦。其中一些电厂位于机场或火车站等大型工业建筑内,这类电厂利用已有的可用空间,补偿了高耗能用户所需的部分电能。

太阳能电池板的输出不同于一般直流供电设备的输出,其输出I-V特性曲线与光照、温度等环境因素密切相关,工作点的电压电流值在曲线上随负载的变化而变化。为太阳能电池板的输出功率,逆变器往往还需要具有峰值功率功能,保证工作点始终处于I-V曲线上的大功率点附近。对逆变器进行设计、开发与认证的关键是要在不同的环境条件下(即不同的I-V曲线上) 测试验证逆变器的输入输出特性。
测试的主要内容包括:开发和验证逆变器峰值功率跟踪电路(MPPT)算法的性能;
测量和验证逆变器的效率;
验证逆变器在极高和极低输入电压条件下产生的电网电平输出的稳定性;
性能认证测试: 确认不同环境条件下的输出性能;
性能加速寿命测试:仅用几周时间来推算工作数年后的结果;

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