人類社會的進(jìn)步離不開社會上各行各業(yè)的努力,各種各樣的電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代離不開我們的設(shè)計者的努力,其實很多人并不會去了解電子產(chǎn)品的組成,比如SiC光伏并網(wǎng)逆變器。
目前的SiC MOSFET模型大多基于Pspice的仿真環(huán)境建立的,不能用于包含復(fù)雜的電路拓?fù)浜涂刂扑惴ǖ姆抡嫜芯俊;赟aber環(huán)境提出一種可以將SiC MOSFET與光伏逆變器結(jié)合的模型,通過雙脈沖實驗得出SiC MOSFET的器件特性,對SiC MOSFET的靜態(tài)特性和非線性電容進(jìn)行建模。最后將模型運用到光伏并網(wǎng)逆變器中,將仿真結(jié)果與搭建的光伏并網(wǎng)逆變器實驗平臺實測結(jié)果進(jìn)行對比,并對SiC光伏并網(wǎng)逆變器在不同開關(guān)頻率情況下的性能進(jìn)行分析和研究,驗證了模型的準(zhǔn)確性和適用性。
逆變器作為光伏發(fā)電的重要組成部分,主要的作用是將光伏組件發(fā)出的直流電轉(zhuǎn)變成交流電。目前,市面上常見的逆變器主要分為集中式逆變器與組串式逆變器,還有新潮的集散式逆變器。
光伏逆變器是應(yīng)用在太陽能光伏發(fā)電量領(lǐng)域的專用逆變電源,并網(wǎng)逆變器是太陽能電池與電力網(wǎng)的插口設(shè)備,通常分為光伏并網(wǎng)逆變器、風(fēng)能發(fā)電并網(wǎng)逆變器、機電設(shè)備并網(wǎng)逆變器和其他發(fā)電設(shè)備并網(wǎng)逆變器幾類。光伏逆變器將太陽能電池產(chǎn)生的交流電通過電力電子轉(zhuǎn)換技術(shù)變換為能夠直接劃入電力網(wǎng)、負(fù)荷的交流能量。是光伏發(fā)電系統(tǒng)中必不可少的關(guān)鍵部件。
隨著能源的日益緊缺,清潔能源的開發(fā)和利用已成為了當(dāng)今時代的迫切需要。近年來,光伏電池組件和逆變器的成本不斷降低,光伏發(fā)電已經(jīng)成為了世界各國政府和能源專家的關(guān)注重點。光伏發(fā)電系統(tǒng)與電網(wǎng)需要以逆變器為接口設(shè)備,因此光伏逆變器作為現(xiàn)今研究熱點之一,實現(xiàn)其高效、高功率密度和高可靠的性能指標(biāo)是保障光伏發(fā)電系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運行的關(guān)鍵要素。目前已有大量文獻(xiàn)對光伏逆變器的拓?fù)?、控制技術(shù)、孤島檢測、鎖相同步等進(jìn)行了研究。光伏逆變器各個層面上的技術(shù)研究在目前都已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)成熟的地步。為了進(jìn)一步降低逆變器的成本和提升逆變器的性能,對于開關(guān)器件上的改進(jìn)和創(chuàng)新是必然的發(fā)展趨勢。以硅(Si)作為主要材料的功率半導(dǎo)體器件在大型光伏電站并網(wǎng)逆變器中使用廣泛,但由于受到自身材料的限制,Si器件的性能已接近極限。
集中式逆變器顧名思義是將光伏組件產(chǎn)生的直流電匯總轉(zhuǎn)變?yōu)榻涣麟姾筮M(jìn)行升壓、并網(wǎng)。因此,逆變器的功率都相對較大。光伏電站中一般采用500kW以上的集中式逆變器。
并網(wǎng)逆變器作為太陽能電池與電力網(wǎng)的插口設(shè)備,將太陽能電池的電磁能轉(zhuǎn)化成交流電流能并傳送到電力網(wǎng)上,在光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中起著尤為重要的作用,現(xiàn)代逆變技術(shù)為光伏并網(wǎng)發(fā)電的發(fā)展提供了強大的技術(shù)和理論支持。并網(wǎng)逆變器通常分為光伏并網(wǎng)逆變器、風(fēng)能發(fā)電并網(wǎng)逆變器、機電設(shè)備并網(wǎng)逆變器和其他發(fā)電設(shè)備并網(wǎng)逆變器。
本文只能帶領(lǐng)大家對SiC光伏并網(wǎng)逆變器有了初步的了解,對大家入門會有一定的幫助,同時需要不斷總結(jié),這樣才能提高專業(yè)技能,也歡迎大家來討論文章的一些知識點。
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