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[導讀] 一家研究公司[1]預測表明,太陽能裝機數量的增長將有可能在2015年實現歷史性的25%;而全球太陽能的發(fā)電量也將從2014年的40GW猛增至50GW。在每一臺太陽能能量采集器中,其中一個關鍵終端

一家研究公司[1]預測表明,太陽能裝機數量的增長將有可能在2015年實現歷史性的25%;而全球太陽能的發(fā)電量也將從2014年的40GW猛增至50GW。在每一臺太陽能能量采集器中,其中一個關鍵終端設備就是太陽能逆變器。太陽能逆變器,或者任何一種具有相似功能的器件,將接收直流 (DC) 輸入,并且將其轉換為可用于住宅或商業(yè)用途的標準電器和電子元器件的交流 (AC) 輸出。雖然可以應用于任何高功率直流源,逆變器增長的最大部分仍然是可再生能源領域,特別是太陽能領域的應用。

當安裝在住宅或公司中時,太陽能逆變器可以連接至電網,來抵消一部分能耗,或者,在某些情況下甚至將能量傳回電網。為了實現這一目的,必須將其AC輸出與電網電壓同步,或者符合特定的安全要求,比如說在電網電壓消失時關閉AC輸出。我們可不希望工人在暴風雨之后維修高壓線路時向電網輸電。

 

 

傳統上,一系列的太陽能板被連接至一個串型逆變器。這些逆變器接受大約600V DC(在使用住宅用串型逆變器的情況下)輸入,等于幾千瓦的太陽能裝機容量。對于一個太陽能電站來說,一個逆變器需要具有合適的尺寸,但是將轉換集中在一起(中央逆變器),并且在設計正確時,可以使得整個太陽能采集器系統的安裝成本更低。另外一個拓撲是大小與單個太陽能板相匹配的太陽能微型逆變器,或者大約為200W至300W。通過分步執(zhí)行逆變過程,太陽能陣列可以適應復雜程度高很多的屋頂,并且能夠實現更小陣列的安裝,而通常情況下,這些較小的陣列無法達到串型逆變器的輸入電壓。

這些不同類型太陽能逆變器的核心是幾個重要的子系統:

數字控制器

一個典型的太陽能逆變器包括一個連接至電網,用于DC-AC的全橋,以及一個連接至太陽能板,增強逆變器輸入電壓,以使其能夠將電力饋入電網的DC-DC級。太陽能逆變器的目的是從太陽能板中提取最大功率,并且將潔凈能源饋入電網。為了確保這一點,功率級電壓和電流必須被準確采樣,并且需要為DC-AC和DC-DC中的電源開關準確生成脈寬調制 (PWM)。通過更快地感測線路負載變化,一個數字控制器可以更加高效,并且會由于更高工作頻率而具有更大的功率密度,此外,由于我們使用的是一個完整的中央處理器元件內核,數字控制器能夠提供某些用于系統級集成的其它功能。

隔離

在很多功率電子元件設計中,克服電壓限制是一個巨大問題。為了感測和控制這些電壓,我們使用電容隔離器件。這些器件使得高頻信號能夠穿過功率邊界,但是阻斷高壓DC。這項隔離技術具有較長的使用壽命和低電磁輻射,從而使其非常適合于工業(yè)應用。在這些逆變器中,我們還使用隔離式電源,這樣的話,我們可以有效地在隔離邊界的另一側為電子元器件供電,并且為高壓MOSFET和IGBT供電,以控制電源路徑。

柵極驅動器

為了對電源路徑進行控制,我們使用MOSFET和IGBT。這些器件的設計目的是為了能夠開關極高電壓和電流,這使得它們成為逆變器中數字降壓轉換器的理想選擇。使用這些器件的關鍵在于正確地驅動它們。輸入運行為電容器,每次開關FET時,必須對電容器進行充放電。當按照逆變器所要求的高速度來開關這些器件時,會需要幾安培的電流來驅動它們。如果開關速度不夠快,轉換級的效率會受到巨大損失。為了達到這一目的,可以使用專用驅動器,這些驅動器將來自控制器的數字PWM轉換為FET所需的電流。

其中一個即將出現的趨勢就是監(jiān)視和控制住宅/商用太陽能裝機數量的能源生產統計數據。在太陽能采集器系統中,增加ZigBee®, 6LowPAN等低功率無線連通性標準,或者諸如電力線通信 (PLC) 的有線通信變得越來越常見。一旦被連接至回程網絡,將輸入傳至云端,用戶可以在任何地方輕易地查看這些數據。此外,通信系統可以被用于系統監(jiān)視,以及警告擁有者任何可能即將出現的養(yǎng)護工作。

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