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太陽(yáng)能逆變轉(zhuǎn)換和射頻放大

發(fā)布時(shí)間:2020-12-17 閱讀量:1547 來(lái)源: 我愛(ài)方案網(wǎng) 作者: 我愛(ài)方案網(wǎng)

太陽(yáng)能有助于降低發(fā)電相關(guān)成本,主要就是電源轉(zhuǎn)換效率。為了提高0.1%的效率,考慮到更高的效率和增加的能源之間的關(guān)聯(lián)性,確定逆變器將太陽(yáng)能電池板的直流電轉(zhuǎn)換為家用交流電的能力將至關(guān)重要。某一微逆變器轉(zhuǎn)換來(lái)自單個(gè)PV模塊的功率,且通常設(shè)計(jì)用于250W至400W的最大輸出功率。


太陽(yáng)能逆變轉(zhuǎn)換和射頻放大


微逆變器的前端是DC/DC級(jí),其中數(shù)字控制器執(zhí)行最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)。最常見(jiàn)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是非隔離式DC/DC升壓轉(zhuǎn)換器。對(duì)于單個(gè)太陽(yáng)能電池板,軌道或直流環(huán)節(jié)通常為36V;對(duì)于此電壓范圍,可以使用標(biāo)準(zhǔn)硅金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管(MOSFETs)進(jìn)行DC/DC轉(zhuǎn)換。鑒于減小尺寸是一個(gè)優(yōu)先事項(xiàng),因此微逆變器和功率優(yōu)化器將適合光伏系統(tǒng)的后端,太陽(yáng)能逆變器制造正在采用氮化鎵(GaN)技術(shù),因?yàn)樗軌蛞愿哳l率切換。較高頻率減小了微逆變器和太陽(yáng)能優(yōu)化器應(yīng)用中的大型磁性元件的尺寸。DC/AC級(jí)或次級(jí)通常使用H橋拓?fù)?;?duì)于微逆變器,軌道電壓約為400V。目前,柵極驅(qū)動(dòng)器可以使用多種隔離技術(shù)來(lái)隔離控制器與電源開關(guān),并可同時(shí)驅(qū)動(dòng)高頻開關(guān)。這些要求由信號(hào)隔離的安全標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)。


負(fù)載調(diào)制架構(gòu),實(shí)際上由兩個(gè)放大器組成:一個(gè)載波放大器偏置在AB類模式下進(jìn)行操作,而峰值放大器偏置成C類 模式。一個(gè)功分器將輸入信號(hào)以90°相位差等分給每個(gè)放大器。放大后,信號(hào)通過(guò)功率耦合器被重新合成。兩個(gè)放大器在輸入信號(hào)處于峰值時(shí)會(huì)同時(shí)操作,每個(gè)都表現(xiàn)為一個(gè)負(fù)載阻抗,以最大化輸出功率。然而,隨著輸入信號(hào)功率的下降,C類峰值放大器被關(guān)閉,只有AB類載波放大器仍然工作。在較低的功率電平時(shí),AB類載波放大器表現(xiàn)為經(jīng)調(diào)制的負(fù)載阻抗,以提升效率和增益。


現(xiàn)代數(shù)字調(diào)制技術(shù)要求放大器的線性度足夠高,否則會(huì)出現(xiàn)互調(diào)失真從而降低信號(hào)質(zhì)量。不幸的是,放大器性能最佳時(shí),它們都已接近飽和電平,隨后,它們變得非線性化,RF功率輸出隨輸入功率增加而下降,并且開始出現(xiàn)顯著失真。這種失真會(huì)導(dǎo)致相鄰信道或服務(wù)的串?dāng)_。結(jié)果,設(shè)計(jì)人員通常將RF輸出功率回退到一個(gè)“安全區(qū)”,以確保線性度。當(dāng)他們這樣做時(shí),多個(gè)RF晶體管是必需的,以達(dá)到給定的RF輸出功率,這將增加電流消耗,并導(dǎo)致續(xù)航時(shí)間縮短,或在基站中會(huì)造成更高的運(yùn)營(yíng)成本。


太陽(yáng)能逆變轉(zhuǎn)換和射頻放大


數(shù)字預(yù)失真DPD有效地在放大器 的輸入端引入了“反失真”,消除了放大器的非線性。其結(jié)果是,放大器不需要回退到最佳工作點(diǎn),從而不需要更多的射頻功率器件。由于放大器變得更加高效,帶來(lái)的好處是散熱成本的降低和所有重要電力消耗的減少。波峰因子CFR工作時(shí),通過(guò)減小輸入信號(hào)的峰均比來(lái)持續(xù)檢查失真情況,這種作法降低了信號(hào)的峰值,以使信號(hào)通過(guò)放大器時(shí)不致產(chǎn)生削波或失真。當(dāng)DPD和CFR一起使用時(shí),可以取得更大的增益。


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