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    太陽能逆變器制勝之道——SiC和GaN技術
    太陽能逆變器制勝之道——SiC和GaN技術

    根據研究機構Lux Research報告顯示,受太陽能模組的下游需求驅動,寬禁帶半導體——即碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)將引領太陽能逆變器隔離器市場在2020年達到14億美元,意味著其穩定的復合增長率(CAGR)達到7%,略低于可再生能源和基于電網的能源設備的復合增長率9%。

    隨著GaN 和SiC器件進入市場,將為小型系統帶來最大的競爭優勢,如用于住宅和商業太陽能設施的微型逆變器和小型串式逆變器。這些強大的優勢包括:更低的均化電力成本,提升通過租賃和電力購買協議而銷售的電能利潤,此外,這些器件還能改善性能和可靠性。 詳細閱讀>>

    干貨"title="干貨" 干貨

    逆變器又稱電源調整器、功率調節器,是光伏系統必不可少的一部分。光伏逆變器最主要的功能是把太陽能電池板所發的直流電轉化成家電使用的交流電,太陽能電池板所發的電全部都要通過逆變器的處理才能對外輸出。通過全橋電路,一般采用SPWM處理器經過調制、濾波、升壓等,得到與照明負載頻率、額定電壓等相匹配的正弦交流電供系統終端用戶使用。有了逆變器,就可使用直流蓄電池為電器提供交流電。

    如何解決太陽能逆變器的電磁兼容問題

    如何解決太陽能逆變器的電磁兼容問題

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    今天,環境問題已經受到全球進一步關注,人們也更加認識到最重要的是在破壞和污染發生之前采取行動,所以用不破環生態環境的方式產生電能成為人們關注的熱點。建立風車農場是一種很受青睞的解決方案。而另一種方案就是利用太陽能面板上的光伏電池產生電流。詳細閱讀>>

    深度拆解:太陽能逆變器架構組件全揭秘

    深度拆解:太陽能逆變器架構組件全揭秘

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    太陽能逆變器是怎樣設計的?元器件是怎樣選擇的?本文分析一款典型的太陽能逆變器設計中的主要組件和元器件選擇,從太陽能面板的直流輸入開始,到直流-交流轉換過程,到輸送給電網的交流輸出……將太陽能采集技術的來龍去脈弄的一清二楚!詳細閱讀>>

    優化高電壓IGBT在高效率太陽能逆變器中的應用

    優化高電壓IGBT在高效率太陽能逆變器中的應用

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    隨著綠色電力運動勢頭不減,包括家電、照明和電動工具等應用,以至其他工業用設備都在盡可能地利用太陽能的優點。為了有效地滿足這些產品的需求,電源設計師正通過最少數量的器件、高度可靠性和耐用性,以高效率把太陽能源轉換成所需的交流或者直流電壓。詳細閱讀>>

    技術解析:數字隔離技術提高太陽能逆變器可靠性

    技術解析:數字隔離技術提高太陽能逆變器可靠性

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    一百多年來火力發電設施已被證明是穩定和可靠的能量來源,但這些設施巨大而復雜,并且構建成本日益高漲。同時,以最小的碳排放和環境影響標準來運行這些設施也面臨著極大挑戰和成本壓力。相比之下,現代光伏(PV)電力系統成為火力發電廠的合理方案,其可以提供更低的長期運行成本、模塊化的可擴展性、更高效,同時碳排放比集中式發電設施低很多。詳細閱讀>>

    高效微型太陽能逆變器測試方法

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    高效微型太陽能逆變器測試方法

    太陽能、風能、水力和地熱能等無污染、永不枯竭的能源將越來越受到人們的重視。在歐美國家,以太陽能為首的可再生能源已經得到了廣泛的使用。歐美國家大力地發展家用型太陽能供電系統,在建筑物屋頂上建立小型的發電設施。他們所使用的單塊太陽能電池板的最大輸出功率一般在100~200瓦左右。通過連接逆變器可將太陽能電池板所產生的直流電能轉化為交流電能并將其并網輸送到市電網絡。這些電能既可供給自己家庭使用,也可以將多余的電量出售給電力公司。詳細閱讀>>

    確保太陽能逆變器的效率

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    確保太陽能逆變器的效率

    由于對可再生能源的需求,太陽能逆變器的市場正在不斷增長。而這些逆變器需要極高的效率和可靠性。本文對這些逆變器中采用的功率電路進行了考察,并推薦了針對開關和整流器件的最佳選擇。詳細閱讀>>

    基礎知識 基礎知識
    提高太陽能逆變器設計的效率

    提高太陽能逆變器設計的效率

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    隨著美國進入夏季,我已經開始向往在海灘度假,在池畔燒烤的日子。我在佛羅里達州南部長大,現居住在德克薩斯州,炎熱和陽光燦爛的日子對我來說再熟悉不過。同樣,在夏季繳納更高的電費對我來說也早已習以為常。從積極的角度想,陽光燦爛的日子也帶來了很多好處,其中一個就是太陽能。詳細閱讀>>

    如何正確地為太陽能逆變器應用選擇IGBT

    如何正確地為太陽能逆變器應用選擇IGBT

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    如今市場上先進功率元件的種類數不勝數,工程人員要為一項應用選擇到合適的功率元件,的確是一項艱巨的工作。就以太陽能逆變器應用來說,絕緣柵雙極晶體管能比其他功率元件提供更多的效益,其中包括高載流能力、以電壓而非電流進行控制,并能使逆并聯二極管與IGBT配合。本文將介紹如果利用全橋逆變器拓撲及選用合適的IGBT,使太陽能應用的功耗降至最低。詳細閱讀>>

    太陽能逆變器中功率電子器件的選擇

    太陽能逆變器中功率電子器件的選擇

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    太陽能光伏系統的應用領域越來越廣泛。尤其是移動系統,不用花一分錢,就從太陽能中受益。同時由于常規電能成本不斷攀升,太陽能對家庭應用具有很大的吸引力。太陽能電池本身和連接太陽能電池與公共電網或分布電源的太陽能逆變器的能源效率,是這一技術取得成功的關鍵所在。如今,最大輸出功率為5kW的高級太陽能逆變器擁有兩級拓撲。詳細閱讀>>

    逆變器不只具有直交流變換功用,還具有最大限制地發揚太陽電池功能的功用和系統毛病維護功用。歸結起來有主動運轉和停機功用、最大功率跟蹤節制功用、防獨自運轉功用(并網系統用)、主動電壓調整功用(并網系統用)、直流檢測功用(并網系統用)、直流接地檢測功用(并網系統用)。這里簡略引見主動運轉和停機功用及最大功率跟蹤節制功用。

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