现代的功率变换系统与比前一代比,必须更高效、小巧和便宜。为此,全球电量传感器领域的先导者瑞士莱姆公司利用多年的丰富经验开发了单芯片封装的传感器---HMSR。
作者 DamienLeterrier
/DC变换器的合适电压。
图7:最大功率点
图8:MPPT架构
精度越高、噪音越低,MPPT的性能越好。利用莱姆先进的ASIC,HMSR提供了非常精确和
包括 机构件、电子元器件以及辅助材料等。其中机构件主要为塑胶件、压铸件、钣金件、 散热器等;电子元器件包括功率半导体器件、集成电路、电感、PCB 线路板、电容、 开关器件、连接器等;辅助材料主要包括
,竞争格局深化
逆变器性能直接影响系统发电效率和稳定性。光伏逆变器负责直流电到交流电 的转换,与组件、汇流箱、电缆、支架等共同构成整个光伏系统。作为光伏系统中 唯一智能化的设备,逆变器具有最大功率点追踪
能力主要源自于其对产品设置了相对比较强的技术壁垒。根据财报披露,SolarEdge的优化器采用专有的ASIC(专有集成电路)和专利PLC(电力载波通信技术),使得产品的可靠性、技术壁垒得到了保证,同时
DC-DCBooster或另有叫DC-DCOptimizer(直直变换优化部件)技术,这种解决与微逆变器有相似之初,其原理是将第一级的DC/DCBoost部分从逆变器中拿出来,单独做在电池板后面
【嘉德点评】华为公司的该项专利提出的功率变换电路与控制方法,可以有效提高光伏电源的转换效率。
集微网消息,国际第三代半导体全球总决赛中,诸多参赛团队在半导体材料研发、功率器件、芯片技术、传感技术
回路,该回路会导致严重的漏电流问题。该漏电流一方面会导致人身安全问题,另一方面会增加逆变器损耗,降低逆变器的转换效率。
为解决这一问题,早在2019年4月17日,华为就提出了一项名为一种功率变换电路、逆变器
电站的智能大脑。通过芯片和算法优化,让传统功率变换器转变为会更加智能的电站控制器。面对复杂山地地形,依托组串式逆变器高精度采样、组串级检测、多路MPPT优势,让组串保持在最佳发电状态。锦浪全新第五代
,让逆变器工作时间延长,进一步提升电站发电量。锦浪智能组串式逆变器采用双极拓扑结构,组件输出电压经过BOOST直流升压电路,当直流输入电压低时,通过boost电路升压,使其满足母线电容的逆变要求,这可
电站的智能大脑。通过芯片和算法优化,让传统功率变换器转变为会更加智能的电站控制器。面对复杂山地地形,依托组串式逆变器高精度采样、组串级检测、多路MPPT优势,让组串保持在最佳发电状态。锦浪全新第五代
,让逆变器工作时间延长,进一步提升电站发电量。锦浪智能组串式逆变器采用双极拓扑结构,组件输出电压经过BOOST直流升压电路,当直流输入电压低时,通过boost电路升压,使其满足母线电容的逆变要求,这可
压能力,不仅电路本身不含电解电容,而且其抵抗输入侧低频脉动的能力强,有利于减小输入侧滤波电容值,从而实现整个系统无电解电容化。该逆变器具有成本低、使用寿命长、可靠性高、短路及断路保护简单等优点,符合中小功率
升降压型变换器和全桥逆变器通过共用功率器件的方式集成在一起,虽降低了元器件数量,但是该逆变器仍需要一个容值较大的电解电容。
针对已有方案的不足,本文提出一种基于Buck- Boost变换器的新型
目前业界同类产品中占地面积最小,为用户节省宝贵的用地资源。超大功率范围可全面覆盖数据中心、运营商、工业、金融、政府等不同类型应用场景。
高效节能 绿色环保
双变换工作模式,整机效率高达97%,达
业内最高水平。设备支持带无功及谐波补偿的W-ECO模式,在该模式下效率可达99%,并可提升电能质量,减少对电网的污染。
工业场景 专业适配
采用进口大功率IGBT模块,多层电路防护与电磁屏蔽措施
SiC MOSFET是现今最受关注的宽禁带功率半导体器件,已有很多文献对高频的SiC MOSFET功率变换器进行了研究。 然而,正是由于SiC MOSFET极快的开关速度,使其对寄生参数非常敏感
要求、试验方法、检验规则、标识、包装、使用说明书、运输、贮存和质量承诺,适用于连接到PV源电路直流电压不超过1500V,交流输出电压不超过1000V且额定功率大于30kW的用于工商业光伏发电系统的组串式
光伏并网逆变器。
组串式光伏逆变器小科普
组串式光伏逆变器是指采用模块化设计
直流端具有多路MPPT功能
能够使用功率变换及控制系统将太阳电池组件
通过光生伏打效应产生的直流电能
转化