发布时间:2025-08-25 01:00:37 人气:
英飞凌丨如何为光伏系统构建高效的三相混合逆变器(2)
为光伏系统构建高效的三相混合逆变器,需要关注以下几个关键点:
一、三相混合逆变器的拓扑结构选择
三相混合逆变器的拓扑结构是构建高效系统的基石。在选择拓扑结构时,需要综合考虑系统的效率、成本、可靠性以及控制复杂度。常见的三相混合逆变器拓扑结构包括三相全桥、三相半桥以及多电平结构等。
三相全桥结构:具有输出波形质量好、控制灵活等优点,但成本相对较高。三相半桥结构:成本较低,但输出波形质量可能稍逊于全桥结构。多电平结构:能够进一步降低谐波含量,提高系统效率,但控制复杂度也相应增加。根据光伏系统的具体需求,如输出电压范围、功率等级以及成本预算等,选择合适的拓扑结构至关重要。
二、基于不同拓扑结构的Si、Hybrid和SiC方案的性能对比
在确定了拓扑结构后,接下来需要选择合适的功率器件方案。目前,市场上主要有硅(Si)、混合(Hybrid)以及碳化硅(SiC)三种方案可供选择。
Si方案:技术成熟,成本较低,但转换效率和功率密度相对较低。Hybrid方案:结合了Si和SiC的优点,能够在一定程度上提高效率和功率密度,同时保持较低的成本。SiC方案:具有更高的转换效率、更小的尺寸、更快的驱动速度以及更高的功率密度,但成本相对较高。在实际应用中,需要根据光伏系统的性能要求、成本预算以及长期运行效益等因素进行综合考虑,选择最适合的功率器件方案。
三、基于不同拓扑结构的英飞凌功率器件推荐
英飞凌作为全球领先的半导体公司,提供了丰富的功率器件产品,能够满足不同拓扑结构和应用场景的需求。
对于三相全桥结构:英飞凌提供了高性能的SiC MOSFET和IGBT产品,能够显著提高系统的效率和功率密度。对于三相半桥结构:英飞凌的Si和Hybrid方案能够提供成本效益和性能之间的良好平衡。对于多电平结构:英飞凌的功率器件产品同样具有出色的表现,能够支持复杂的多电平控制策略,实现高效、稳定的运行。在选择英飞凌功率器件时,建议与英飞凌的技术团队进行深入沟通,了解产品的具体性能、应用场景以及技术支持等信息,以确保所选产品能够满足光伏系统的实际需求。
四、其他关键组件和解决方案
除了功率器件外,光伏系统的高效运行还需要依赖其他关键组件和解决方案的支持。例如,英飞凌提供的蓝牙、WIFI等无线通信技术,可以实现光伏系统的远程监控和智能管理;传感器产品则可以实时监测系统的运行状态,提高系统的可靠性和安全性。
此外,英飞凌还提供了丰富的解决方案和服务,包括系统设计、技术支持、培训等,能够帮助客户快速构建高效、稳定的光伏系统。
总结:
为光伏系统构建高效的三相混合逆变器需要综合考虑拓扑结构选择、功率器件方案、关键组件和解决方案等多个方面。英飞凌作为领先的半导体公司,提供了丰富的产品和解决方案,能够满足不同客户的需求。在选择过程中,建议与英飞凌的技术团队进行深入沟通,了解产品的具体性能和应用场景,以确保所选方案能够满足光伏系统的实际需求,实现高效、稳定的运行。
(注:以上为示例,实际可能与文中描述有所差异。)
光伏微型逆变器企业排名
国际光伏微型逆变器领域的头部企业集中在欧美与中国市场,Enphase Energy凭借先发优势占据领先地位,而禾迈股份与昱能科技正在加速技术追赶。
1. 全球市场主导企业
① Enphase Energy:美国企业,全球市占率超60%的绝对龙头,独创IQ7系列微型逆变器可兼容高功率组件,尤其在住宅光伏领域渗透率达35%。
② SMA Solar Technology:德国老牌逆变器厂商,通过收购Tigo Energy微型逆变器部门强化产品线,在欧洲户用储能系统集成方案中具备渠道优势。
2. 中国核心供应商
① 禾迈股份:浙江企业自主研发的MI系列微逆单机功率突破2000W,2023年北美市场出货量同比激增300%,微型逆变器生产基地年产能突破300万台。
② 昱能科技:全球唯一量产三相微型逆变器的厂商,其QT2系列产品通过150%直流超配认证,2024年工商业项目安装量占国内总出货量的47%。
③ 阳光电源:通过iSolarCloud智慧能源管理系统整合微型逆变器,在巴西、波兰等新兴市场建成分布式光伏示范项目超600个。
3. 技术迭代方向
当前主流产品正向1600V耐压等级过渡,Enphase最新IQ8型号支持电网孤岛运行,禾迈提出的智能关断速度达到3毫秒。四电平拓扑结构、GaN器件应用成为下一代产品的技术攻坚点。
并网逆变器是选择单相好还是三相好?
并网逆变器的类型选择,三相逆变器更为优胜。以古瑞瓦特的三相并网逆变器为例,相较于单相逆变器,三相逆变器在输出电压方面更高,能带动更大功率的电器,提供更优的电压等级,显著提升安全性。此外,三相逆变器的瞬时功率更为稳定,同样成本下,其输电能力明显强于单相逆变器。因此,在考虑并网逆变器的类型时,三相逆变器是更明智的选择。
三相逆变器的原理是如何
逆变器的工作原理是将直流电能转换为交流电能。它首先将Adapter输出的12V直流电压转换为高频高压交流电。这个过程和Adapter部分都广泛使用了脉宽调制(PWM)技术。核心部分均采用了PWM集成控制器,Adapter使用了UC3842,而逆变器则采用了TL5001芯片。TL5001的工作电压范围在3.6至40V之间,内置误差放大器、调节器、振荡器、PWM发生器(带死区控制)、低压保护回路以及短路保护回路等。
三相逆变器产生的交流电压为三相,即AC380V。三相电是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成。
该逆变器具有以下功能特点:
1. 使用CPU控制,输出高品质、智能化正弦波,这是本产品的独特特点。
2. 设计了智能开关机功能,便于操作。
3. 具备抗干扰保护,包括浪涌保护。
4. 当市电R相正常时,电池能够自动充电。
5. 当市电缺相或多相,以及三相插座有问题,逆变器会在电池模式下工作。
6. 当逆变器在电池模式下工作时,如果有一相或多个相位不存在,逆变器将不输出,不能带载。
- 百度百科-逆变器
- 百度百科-三相逆变器
三相LCL型并网逆变器仿真介绍(并入谐波电网,谐波抑制)
三相LCL型并网逆变器仿真介绍(并入谐波电网,谐波抑制)
三相LCL型并网逆变器是一种高效的电力电子设备,其拓扑结构相较于L型滤波器具有更强的谐波抑制能力,同时成本和体积也更小。以下是对三相LCL型并网逆变器并入谐波电网的仿真介绍,重点讨论其谐波抑制策略。
一、三相LCL型并网逆变器拓扑结构
三相LCL型并网逆变器的基本拓扑结构如图1所示,包括三相逆变器、电感L1、电容C、电感L2、公共并网点(PCC)、电网电感LG以及电网电源ug。
二、LCL型并网逆变器的谐振问题与解决策略
LCL型逆变器虽然具有诸多优点,但由于其三阶系统的特性,存在谐振问题,容易引起系统的不稳定。特别是在电网背景谐波含量较高时,容易引起较大的谐波电流。为解决这一问题,目前主要有两种策略:有源阻尼和无源阻尼。
无源阻尼:通过在系统中合适的位置增加电阻,如电感上串联电阻、电容上并联电阻,来增大系统阻尼,抑制谐振。其中,电容器两端并联电阻是最合适的无源阻尼方式,但会增大系统损耗。
有源阻尼:通过控制策略实现阻尼效果,保证系统稳定的同时,不带来额外的损耗,也不会削弱滤波器对高频谐波的抑制能力。电容电流补偿法是目前最合适的有源阻尼方式。
三、三相LCL型并网逆变器仿真模型
图2展示了采用电容电流补偿法的三相LCL型并网逆变器控制/电路拓扑图。该仿真模型中,电网电压中串入了一串谐波分量,用来模拟三相LCL型并网逆变器并入谐波电网中的表现。
仿真模型采用外环并网电流控制(控制并网电流幅值大小及相位),内环采用电容电流补偿的方式。图3为simulink仿真模型,图4为电网电压及并网电流对比图。
通过FFT分析,并网电流中的谐波含量为7.06%。由于LCL型并网逆变器输出谐波阻抗较小,因此其并入谐波电网中容易引起较大的谐波电流。
四、谐波抑制策略——前馈补偿
为抑制并网电流中的谐波电流,可采用前馈补偿的方式。其原理为:并网电流主要由控制参考值Iref以及干扰项电网电压ug的影响叠加而成。通过分析系统传递函数,在控制中反方向再叠加一个ug的影响,从而可以在一定程度上抑制电网电压ug的影响,降低其谐波分量。
添加前馈补偿后的仿真模型如图5所示。经过前馈补偿后,并网电流的畸变程度明显降低。图6为添加前馈补偿后的电网电压及并网电流波形图,图7为并网电流FFT分析结果。
可以看到,在其他任何参数不变的前提下,经过前馈补偿后,并网电流的谐波含量降至了3.92%,谐波抑制效果显著。
五、总结
三相LCL型并网逆变器在并入谐波电网时,通过采用有源阻尼策略(如电容电流补偿法)和前馈补偿策略,可以有效抑制并网电流中的谐波分量,提高系统的稳定性和电能质量。对于深入研究LCL型并网逆变器的原理、参数设计、谐波抑制策略等,可参照相关专业书籍如《LCL型并网逆变器的控制技术》等。
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光伏水泵系统简介
光伏水泵系统不同于传统的交流水泵应用系统。 光伏水泵系统利用太阳能电池将太阳能直接转换为电能,然后光伏水泵逆变器驱动交流电动机驱动水泵。 ,从深井,江河,河流,湖泊和其他水源中取水,然后将其输送到目的地,以满足我们的用水需求。
光伏水泵系统主要由四个部分组成:光伏阵列,光伏水泵逆变器,三相交流水泵和储水装置。
光伏阵列吸收太阳辐射能并将其转换为电能,为整个系统提供能量。
光伏水泵逆变器是光伏水泵系统的重要组成部分。 它将光伏阵列输出的直流电转换成交流电并驱动水泵,并根据日照强度的变化实时调整输出电压和频率,以达到相对较高的功率点,利用太阳能 最大值。
市电互补380V三相光伏扬水逆变器。
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浙江三迪电气有限公司致力于电工电气,是一家生产型的公司。三迪电气致力于为客户提供良好的工频离网逆变器,光伏储能油电宝,太阳能控制器光伏汇流箱,光伏扬水逆变器,一切以用户需求为中心,深受广大客户的欢迎。公司从事电工电气多年,有着创新的设计、强大的技术,还有一批的专业化的队伍,确保为客户提供良好的产品及服务。三迪电气凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑,让企业发展再上新高。
逆变器常用芯片有哪些
逆变器常用的芯片主要包括以下几类:
1. 基本逆变器芯片: EG8010 EG8025 EG8011
2. 三相逆变器芯片: EG8030
3. 全桥驱动芯片: EG2126
4. 半桥驱动芯片: EG2113 EG2110 EG2131 EG2104 EG2136 EG2133 EG2134 EG2103 EG2106 EG2181 EG2183 EG3112 EG3113 EG2003 EG3013 EG3014
5. 带SD功能的半桥驱动芯片: EG27324 EG27325 EG3002 EG3001 EG2130
需要注意的是,虽然上述芯片常用于逆变器中,但具体选择哪种芯片还需根据逆变器的设计需求、功率要求、成本考虑以及应用场景等因素来决定。此外,随着技术的发展,市场上可能会有新的芯片不断涌现,因此在选择芯片时还需关注最新的市场动态和技术趋势。
突破极限!海索双压逆变器震撼发布
突破极限!海索双压逆变器震撼发布
海索科技,作为移动储能行业领先的逆变器供应商,近日震撼发布了4kW、6kW、7.2kW三款兼顾户外移动电源和家庭储能的大功率双向逆变器。这些逆变器主打单台逆变器实现双电压双向功能,这不仅是业内移动电源逆变器厂家的首次尝试,更是对移动电源技术的一次重大突破。
一、双压双向技术的创新
海索科技本次推出的双压双向逆变器最大的创新在于“单板可以实现双压功能”。传统的便携电源单台逆变器输出要么是120V,要么是230V(或相近电压值),我们称之为单电压。而海索科技的这款逆变器,单台即可实现120V/240V两种电压制式(美日规)的输出,无需再通过外部链接组合使用。这一创新使得逆变器在满足不同电压需求时更加灵活、便捷。
二、满足多样化用电需求
在美国和日本,小功率的手持式和移动式设备通常使用120V电压供电,而大功率设备则使用240V电压。海索科技的这款双压逆变器正好满足了这一需求,无论是小功率设备还是大功率设备,都可以得到稳定的电力供应。同时,多台逆变器还可以组网成三相380V电压(欧规),满足全球不同地区的用电需求。
三、强大的DIY功能
除了单机实现双压120V和240V输出功能以外,海索科技的双压双向逆变器还支持多种DIY功能。用户可以根据自己的需求,将三机DIY成三相380Vac,满足全屋家电使用的需求。无论是日常家用单相电压,还是美日规双向电压,或者是中欧规三相家庭负载,这款逆变器都可以轻松应对。
四、多种并联场景支持
该系列双压双向逆变器产品还支持多种并联场景,包括同功率两机并联、不同功率两机混并、多机并联等。这一特性使得逆变器在应对大功率负载时更加游刃有余,可以为用户提供更加稳定、可靠的电力供应。
五、支持EV充电功能
此外,海索科技的双压双向逆变器还支持EV充电功能,可实现充电桩给移动储能电源快速充电。这一功能不仅使得充电功能更加多样化,还为用户提供了更加便捷的充电方式。
六、技术领先,品质卓越
海索科技自2017年成立以来,一直专注于新能源赛道,致力于成为移动储能和家庭储能行业光储逆变器供应商典范。公司拥有专利近百项,是厦门市高新技术企业和国家高新技术企业,专精特新中小企业。其逆变器产品在技术、品质、性能等方面都处于行业领先地位。
七、应用场景广泛
海索科技的双压双向逆变器适用于多样化的使用场景。无论是户外露营、野外探险等户外活动,还是家庭备用电源、商业用电等场景,这款逆变器都可以为用户提供稳定、可靠的电力供应。同时,其强大的并联功能和DIY功能也使得这款逆变器在应对复杂用电需求时更加得心应手。
总结
海索科技移动家储全屋供电解决方案,通过最新推出的3款全新一代逆变器,实现了单机输出120V/240V双电压、多机并联、油电混合、三相系统、高低压光伏输入、EV充电、真UPS、OTA等多项技术创新。这些创新使得储能产品可以适用于多样化的使用场景,为用户提供更加便捷、高效、可靠的电力供应。如需了解更多详细方案,请联系海索科技技术人员。
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