能逆变器的效率
这类逆变器的首要功能是把输入的 DC电压转换为一稳定的值。该功能通过升压转换器来实现,并需要升压开关和升压二极管。在一的结构中,阜阳光伏组件回收,升压级之后是一个隔离的全桥变换器。全桥变压器的作用是提供隔离。输出上的*二个全桥变换器是用来从一级的全桥变换器的直流DC变换成交流 (AC) 电压。其输出再经由额外的双触点继电器开关连接到AC电网网络之前被滤波,目的是在故障事件中提供安全隔离及在夜间与供电电网隔离。*二种结构是非隔离方案。其中,AC交流电压由升压级输出的DC电压直接产生。*三种结构利用功率开关和功率二极管的创新型拓扑结构,把升压和AC交流出现部分的功能整合在一个拓扑中尽管太阳能电池板的转换效率非常低,让逆变器的效率尽可能接近** 却非常重要。在德国,安装在朝南屋顶上的3kW串联模块预计每年可发电2550 kWh。若逆变器效率从95% 增加到 96%,回收太阳能光伏组件,每年便可以多发电25kWh。而利用额外的太阳能模块产生这25kWh的费用与增加一个逆变器相当。由于效率从95% 提高到 96% 不会使到逆变器的成本加倍,故对更有效的逆变器进行投资是必然的选择。对新兴设计而言,以具成本效益地提高逆变器效率是关键的设计准则。至于逆变器的可靠性和成本则是另外两个设计准则。更高的效率可以降低负载周期上的温度波动,旧光伏组件回收,从而提高可靠性,因此,这些准则实际上是相关联的。模块的使用也会提高可靠性。
多晶硅的技术特征
⑴多种生产工艺路线并存,产业化技术、垄断局面不会改变。由于各多晶硅生产工厂所用主辅原料不尽相同,因此生产工艺技术不同;进而对应的多晶硅产品技术经济指标、产品质量指标、用途、产品检测方法、过程安全等方面也存在差异,各有技术特点和技术秘密,总的来说,国际上多晶硅生产主要的传统工艺有:改良西门子法、硅烷法和流化床法。其中改良西门子工艺生产的多晶硅的产能约占世界总产能的80%,回收拆卸光伏组件,短期内产业化技术垄断的局面不会改变。
⑵新一代低成本多晶硅工艺技术研究活跃。除了传统工艺(电子级和太阳能级兼容)及技术升级外,还涌现出了几种专门生产太阳能级多晶硅的新工艺技术,主要有:改良西门子法的格工艺;冶金法从金属硅中提取高纯度硅;高纯度SiO2直接制取;熔融析出法(VLD:Vaper to liquid deiTIon);还原或热分解工艺;无氯工艺技术,Al-Si溶体低温制备太阳能级硅;熔盐电解法等。
假如总体目标就是为了认证峰值功率跟踪电路的特性,开发出可在不一样自然条件下自始至终工作在I-V曲线较大功率点里的太阳能发电逆变器,在电路的设计和开发中就一定要考虑峰值功率跟踪范围和跟踪工作频率。峰值功率跟踪范畴是I-V曲线较大峰值功率点附近的一段区间,那也是逆变器峰值功率跟踪电源电路算法的工作中区间,跟踪工作频率乃是工作中区间内曲线的晃动速度,如下图2所显示。为确保逆变器在控制模块I-V曲线变化时自始至终能找到较大峰值功率点,它必须具有充足宽跟踪范围和充足强的跟踪工作频率。为认证设计方案有效性,应该根据重现太阳能光伏板的I-V曲线来验证在不同曲线下逆变器能不能稳定地工作在峰值功率点附近。