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[導(dǎo)讀] 摘要:   目前,高頻變換中小功率逆變電源存在的問(wèn)題主要是可靠性不高。我們多年的研究,生產(chǎn)及使用說(shuō)明:影響高頻變換中小功率逆變電源壽命的主要因素有電解電容器、光電耦合器及磁性材料(2)。...

摘要:   目前,高頻變換中小功率逆變電源存在的問(wèn)題主要是可靠性不高。我們多年的研究,生產(chǎn)及使用說(shuō)明:影響高頻變換中小功率逆變電源壽命的主要因素有電解電容器、光電耦合器及磁性材料(2)。...

  1 前言

  中小功率逆變電源是戶(hù)用獨(dú)立交流光伏系統(tǒng)中重要的環(huán)節(jié)之一,其可靠性和效率對(duì)推廣光伏系統(tǒng)、有效用能、降低系統(tǒng)造價(jià)至關(guān)重要,因而各國(guó)的光伏專(zhuān)家們一直在努力開(kāi)發(fā)適于戶(hù)用的逆變電源,以促使該行業(yè)更好更快地發(fā)展。

  2 光伏系統(tǒng)用中小功率逆變電源的技術(shù)現(xiàn)狀

  逆變電源按變換方式可分為工頻變換和高頻變換。工頻變換是利用分立器件或集成塊產(chǎn)生50Hz方波信號(hào),然后利用該信號(hào)去推動(dòng)功率開(kāi)關(guān)管,利用工頻升壓變壓器產(chǎn)生220V交流電。這種逆變電源結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,工作可靠,但由于電路結(jié)構(gòu)本身的缺陷,不適合于帶感性負(fù)載,如電冰箱、電風(fēng)扇、水泵、日光燈等。另外,這種逆變電源由于采用了工頻變壓器,因而體積大、笨重、價(jià)格高。目前主要用在大型太陽(yáng)能光伏電站。

  20世紀(jì)70年代初期,20kHzPWM型開(kāi)關(guān)電源的應(yīng)用在世界上引起了所謂“20kHz電源技術(shù)革命”。這種變換思想當(dāng)時(shí)即被用在逆變電源系統(tǒng)中,但由于當(dāng)時(shí)的功率器件昂貴,且損耗大,高頻高效逆變電源的研究一直處于停滯狀態(tài)。到了80年代以后,隨著功率MOSFET工藝的日趨成熟及磁性材料質(zhì)量的提高,高頻變換逆變電源才走向市場(chǎng)(1)。

  高頻變換逆變電源是通過(guò)高頻DC/DC變換技術(shù),先將低壓直流變?yōu)楦哳l低壓交流,經(jīng)過(guò)脈沖變壓器升壓后再整流成高壓直流。由于在DC/DC變換中采用了PWM技術(shù),因而在此可得到一穩(wěn)定的直流電壓,利用該電壓可直接驅(qū)動(dòng)交流節(jié)能燈、白熾燈、彩電等負(fù)載。若對(duì)該高壓直流進(jìn)行類(lèi)正弦變換或正弦變換,即可得到220V、50Hz類(lèi)正弦波交流電或220V、50Hz正弦波交流電。這種逆變器由于采用高頻變換(現(xiàn)多為 20kHz~200kHz),因而體積小、重量輕,再由于采用了二次調(diào)寬及二次穩(wěn)壓技術(shù),因而輸出電壓非常穩(wěn)定,負(fù)載能力強(qiáng),性能價(jià)格比高,是目前可再生能源發(fā)電系統(tǒng)中首選產(chǎn)品。在國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的中小交流光伏系統(tǒng)中得到普遍的使用,但在國(guó)內(nèi),由于技術(shù)方面的原因及市場(chǎng)的混亂,一些逆變電源廠(chǎng)家一直在推廣工頻變換逆變電源,有的為了降低成本甚至使用低硅硅鋼片,這樣的逆變電源充斥市場(chǎng),使得交流光伏系統(tǒng)的綜合成本升高,將會(huì)阻礙交流光伏系統(tǒng)的推廣,這對(duì)行業(yè)的發(fā)展是很不利的。

  3 國(guó)內(nèi)高頻變換中小功率逆變電源存在問(wèn)題分析

  3.1可靠性

  目前,高頻變換中小功率逆變電源存在的問(wèn)題主要是可靠性不高。我們多年的研究,生產(chǎn)及使用說(shuō)明:影響高頻變換中小功率逆變電源壽命的主要因素有電解電容器、光電耦合器及磁性材料(2)。

  實(shí)踐證明:追求壽命的延長(zhǎng)要從設(shè)計(jì)方面著手,而不是依賴(lài)于使用方。降低器件的結(jié)溫,減少器件的電應(yīng)力,降低運(yùn)行電流及采用優(yōu)質(zhì)的磁性材料等措施可大大提高其可靠性。國(guó)內(nèi)之所以有人對(duì)高頻變換逆變電源的可靠性產(chǎn)生懷疑,一個(gè)重要的原因是一些廠(chǎng)家為了降低成本而仍使用70年代研制的第一代磁性材料,如TDK 的H35、FDK的H45等,由于這種磁性材料的飽和磁通密度及居里溫度點(diǎn)較低,因而在功率較大時(shí)長(zhǎng)時(shí)間使用極易出故障。我們使用80年代中后期研制的第三代磁性材料,如TDK的H7C4、FDK的H63B和H45C、西門(mén)子的N47和N67,不但能有效地提高轉(zhuǎn)換效率(3),而且大大提高了逆變電源可靠性。事實(shí)上,彩電及計(jì)算機(jī)中使用的開(kāi)關(guān)電源也證明了高頻變換方式的可靠性。用戶(hù)的長(zhǎng)時(shí)間使用也證明了我們目前生產(chǎn)的高頻變換中小功率逆變電源具有高的可靠性和效率,完全可與MASTERVOLT等大公司的產(chǎn)品相媲美。

  3.2效率

  要提高逆變電源的效率,就必須減小其損耗。逆變電源中的損耗通??煞譃閮深?lèi):導(dǎo)通損耗和開(kāi)關(guān)損耗。導(dǎo)通損耗是由于器件具有一定的導(dǎo)通電阻Rds,因此當(dāng)有電流流過(guò)時(shí)將會(huì)產(chǎn)生一定的功耗,損耗功率Pc由下式計(jì)算:Pc=I2×Rds。在器件開(kāi)通和關(guān)斷過(guò)程中,器件不僅流過(guò)較大的電流,而且還承受較高的電壓,因此器件也將產(chǎn)生較大的損耗,這種損耗稱(chēng)為開(kāi)關(guān)損耗。開(kāi)關(guān)損耗可分為開(kāi)通損耗、關(guān)斷損耗和電容放電損耗。

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