在这个逆变器设计中,+20v电源首先用来推动微型处理器,并且管理不同的电路。有关代码的实现,这个逆变器解决方案中采用的8位微型控制器pic18f1320会为igbt驱动器产生信号,由此提供用来驱动igbt的信号。以---高电压ic工艺过程 (g5 hvic)以及锁存cmos技术的栅极驱动器集成高电压转换和终端技术,使驱动器能够从微型控制器的低电压输入产生适当的栅极驱动信号。有关的逻辑输入与标准cmos或lsttl输出相容,逻辑电压可低至3.3v。
速二极管d1和d2提供路径来把电容器c2及c3充电,并且---高侧驱动器获得正确的动力。图3描绘出相关的输出波形。如图所示,在正输出半周期内,高侧igbt q1经过正弦pwm调制,但低侧q4就保持开通状况。同样地,在负输出半周期内,高侧q2经过正弦pwm调制,而低侧q3则保持开通状况。这种开关技术在输出lc滤波器之后,于电容器c4的两端提供60hz交流正弦波。
近年来,太阳能由于具有众多的和经济方面的好处以及久经验证的---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。
近年来,随着太阳能发电产业的迅速发展,光伏应用的领域正在逐渐扩大,各种光伏新产品不断涌现。在照明路灯中,作为技术和艺术相结合的太阳能照明系统-太阳能路灯,已开始在美国、法国、日本等发达很多地区得到广泛应用,在我国则处于起步阶段。目前国内太阳能路灯普遍存在的问题是功率小(光照度相当于100w以下的白炽灯),在遇到连续阴雨时,只能工作5天左右,且在大面积使用时,其启动的时差---十多分钟,从而---影响了阳光电灯的推广和应用。
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