




天津金沃能源科技股份有限公司积极投身于京津冀地区户用分布式光伏发电、工商业光伏发电、光伏扶贫等各项工作,截止2017年5月,累计完成项目5MW,项目安装点超过500个。为天津市新能源协会第三届理事会员,积极参与天津市光伏行业规范和标准的制定,为天津市光伏产业的发展献计献策,确保天津市光伏产业健康、可持续发展。

比较图显示了在大电流纹波(40%)下对于不同材料将电感器尺寸作为开关频率函数的因素。在此,我们假设电感量近似为电感值,华为并网逆变器多少钱,而这又取决于峰值磁通密度和开关频率。在达到的临界点(在100mW/cm时定义的特定损耗3)后,需要降低峰值磁通量以避免过热,从而在该点之外运行将不会导致其大小显着减小。频率一定时Vitroperm500F可在所有材料中实现较佳性能。
显示了测得的效率级,包括采用两阶段解决方案的驱动损耗。根据计算得出的损耗分布如下图曲线所示。该系统可以在没有达到临界温度或饱和度的情况下达到高电流负载。该两阶段驱动解决方案会将驱动损耗降低至输入功率的0.02%左右。整体损耗更低使得所需的散热片尺寸减小,且更高的开关频率允许使用更小的过滤器元件。所有这些特性***终有助于降低系统成本。

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并网测试部分
对于并网测试部分,每个***有不同的并网测试标准.
以欧洲主要的几个新能源补贴较好的***为例.
试验应遵循各项配电网要求
***标准
意大利: Enel 配电网连接准则 Guidelines for connecti*** to the Enel Distribuzione grid CEI 0-21 A70
德国: DIN VDE 0126-1-1 amp; VDE 4105 BDEW中压电网
英国: G83-1 ENEA ER G59/1
西班牙: 第661/2007号皇家法令 RD 1663/2000

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碳化硅的优势
基于硅的BJT在高压应用中失宠有几方面原因。首先,SiBJT中的低电流增益会形成高驱动损耗,并且随着额定电流的增加,损耗变得更糟。双极运行也会导致更高的开关损耗,华为并网逆变器,并且在器件内产生高动态电阻。可靠性也是一个问题。在正向偏压模式下运行器件,可能会在器件中形成具有高电流集中的局部过温,这可能导致器件发生故障。此外,电感负载切换过程中出现的电压和电流应力,可能会导致电场应力超出漂移区,从而导致反向偏压击穿。这会严格限制反向安全工作区(RSOA),意味着基于硅的BJT将不具有短路能力。
在运用碳化硅的新型BJT中不存在同样的问题。与硅相比,碳化硅支持的能带间隙是其三倍,华为并网逆变器价格,可产生更大的电流增益,以及更低的驱动损耗,因此BJT的效率更高。碳化硅的击穿电场强度是硅的10倍,因此器件不太容易受到热击穿影响,并且要可靠得多。碳化硅在更高的温度下表现更出色,因此应用范围更为广泛,甚至包括汽车环境。
从成本角度而言,碳化硅的高开关频率在硬件级可实现成本节约。虽然相较于基于纯硅,基于碳化硅的BJT更昂贵,但SiC工艺的高功率密度将会转换为更高的芯片利用率,并且支持使用更小的散热器和更小的过滤器元件。从长远来看,使用更昂贵的碳化硅BJT实际上更省钱,因为整体系统的生产成本更低。我们设计的升压转换器就是一个例子。它设计用于额定功率为17千瓦的光伏系统中,具有600伏的输出电压,输入范围为400到530V。

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