ZHCAD23 august   2023 LMR38020

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 微型逆变器系统
    2. 1.2 典型电源树和设计要求
  5. 2传统反激式设计挑战
    1. 2.1 SSR 设计挑战
    2. 2.2 PSR 设计挑战
  6. 3全新 Fly-Buck 设计
    1. 3.1 LMR38020 概述
    2. 3.2 与传统反激式的比较
    3. 3.3 设计注意事项
    4. 3.4 LMR38020 Fly-Buck 设计示例
  7. 4基准测试和结果
    1. 4.1 启动
    2. 4.2 稳态下的典型开关波形
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调节
    5. 4.5 短路
    6. 4.6 热性能
  8. 5总结
  9. 6参考文献

引言

从太阳能光伏 (PV) 电池的输出特性可以看出,根据光辐射强度和环境温度,能量收集可能会有很大的差异。PV 系统的一项基本要求就是使系统中的每个 PV 电池板输出最大可用功率。因此,广泛使用最大功率点跟踪 (MPPT) 技术来尽可能提高能量收集,从而获得更大投资回报。

当今广泛使用的传统 MPPT 操作是在 PV 串级进行的,如图 1-1 所示。由于每个 PV 串通常由多个 PV 电池板组成,每个 PV 模块由多个 PV 电池组成,这些 PV 电池通常串行连接,只能实现全局串式 MPPT 而非模块级 MPPT。因此,每个 PV 模块可能无法在其自身的最大功率点工作,从而导致无法实现最终的最大能量收集。为了解决这个问题,在每个 PV 电池板下面部署了微型逆变器,如图 1-2 所示,以实现每个电池板级别的 MPPT,从而提高了总体的功率产额。在这种配置中,微型逆变器将每个 PV 电池板的直流电源输出转换为电网交流电源轨。

GUID-20230809-SS0I-XBMG-HJJV-3J7THXRJDRXG-low.svg图 1-1 采用串式逆变器的 PV 系统部署
GUID-20230807-SS0I-RG9H-TM1W-KZNLFQWDDTNM-low.svg图 1-2 采用微型逆变器的 PV 系统部署