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    正弦波逆變器區別于修正波逆變器有什么不同呢?

    發布時間:2020-01-10 來源:斯奈特 編輯:admin 閱讀數:
    1.1太陽能發電逆變器的結構圖 
    蓄電池使用儲電的太陽能發電,電池組的標稱電壓一般為12 v,24 v或48 v,因此,一般情況下,需要用升壓電路把電壓升上去,滿足負荷的電需求的交流220 v常用。 逆變器根據升壓方式分可以分為高頻和工頻兩種逆變器,在應用上它們的性能差別很大。 
    (1)高頻逆變器 
    它首先通過高頻DC/DC轉換技術,使低壓直流逆變成高頻低壓交流; 然后通過高頻變壓器升壓后,再通過高頻整流濾波器電路整流到300V以上的高壓直流電; 最后,由高頻逆變器電路獲得用于負載的220V交流電。 高頻逆變器采用重量輕,體積小的高頻磁芯輕材料,能夠極大地把電路的輸出功率密度提高,把逆變電源的空載損耗降到很小,逆變器的效率也相對提高了。 通常,用于中小型太陽能光伏發電的高頻逆變器的峰值轉換效率可以達到90%以上。 
    它首先使直流電流逆變成為工頻低壓交流電; 進而,通過工頻率變壓器升壓至50Hz、220V的交流電,并輸出供負載使用。 其優點是結構簡單,能夠以低電壓實現各種保護功能。 由于逆變電源與負載之間存在工頻變壓器,所以相對來說,逆變器工作相對穩定、可靠、過載能力和抗沖擊能力也比較強,可抑制波形中的高次諧波分量。 但是,工頻逆變器的缺點就是重量大和價格高,其效率也相對低一些。 現在的生產技術水平上制作的小型工逆變器的額定負荷效率一般不超過90%,但是,由于工逆變器在全負荷和輕負荷下運轉時,鐵損基本沒有變化,因此,在輕負荷下工作的空耗較大,效率也較低。 
    比較上面兩種逆變器可知,高頻逆變器體積小,重量輕,效率高,空載負荷負荷低,但不能承受全負荷的感性負荷,過載能力差。 
    1.2太陽能發電中的逆變器輸出波形 
    (1)方波逆變器 
    方波變換器具有結構簡單,成本低等優點,但也存在效率低,損耗大,諧波成分大,使用負載受限等缺點。 輸出負載帶有電機用電負載和變壓器負載時,該負載的飽和磁通是正弦波上升速率設計的,但是方波的上升速度過快,因此其會造成鐵芯飽和,負載會啟動困難和變壓器鐵芯過熱以及產生噪音等問題。 另外,方波逆變器的效率遠遠低于修正波和正弦波逆變器的效率,一般不到60%。 由于太陽能光伏發電的發電成本高,太陽能光伏發電電力系統里面,方波逆變器很少有應用到。 
    (2)修正波逆變器 
    與方波相比,修正波的波形明顯改善,而且高次諧波的含量也減少了。 傳統的修正波逆變器由于對方波的電壓再進行了階梯迭加,從而產生出波形,所以這里就存在控制電路復雜,這種方式重疊,線路用的功率輸出開關管較多,而且逆變器的體積大和重量大等缺點。 近年來,隨著電子電氣技術的飛速發展,已采用普遍的pwm脈寬調制方式進行了生成修正波輸出。 現在修正波逆變器,已經被廣泛使用的郊區山區地區的用戶的系統,主要是這些用戶對用電的質量的要求并不高,只要能夠滿足大部分日常的用電設備的需求就可以。但是因為它有20%的高次諧波失真,在負荷帶載是精密機器時會容易出現很多問題,對通信設備產生高頻干擾,也必須在那里使用正弦波逆變器。 
    其優點是輸出波形好,失真度低,且其輸出波形使市電網電流與波形基本一致,實際提供優良正弦波逆變器的交流輸出的電質量比電網的更高。 正弦波逆變器對無線電通訊設備及精密儀器干擾小,噪聲低,適用負載適應能力很強,滿足的所有交流負載,且效率高; 其缺點是線路和相對波逆變器復雜,對控制芯片和維修技術要求高,價格也相對高一些。 太陽能發電并網應用時,為了避免公共電力網的污染,必須使用正弦波逆變器。
     
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