太陽(yáng)能熱水器減少溫度變化造成的零點(diǎn)漂移
太陽(yáng)能熱水器中包含的太陽(yáng)能電池有逆變器必須輸出正弦交流電,因此要盡量減小諧波,同時(shí)對(duì)電網(wǎng)一側(cè)的電流變化做出快速反應(yīng)。這里采用的傳感器必須有很快的反應(yīng)時(shí)間和零點(diǎn)漂移。太陽(yáng)能熱水器減小溫度變化造成的零點(diǎn)漂移也有助于減少對(duì)復(fù)雜的補(bǔ)償運(yùn)算法則的需要。相反,在通過(guò)傳感器監(jiān)控MPPT的逆變器的直流輸入端,太陽(yáng)能熱水器的電流的變相應(yīng)少一些,從而可以采用低成本的開(kāi)環(huán)傳感器可在電網(wǎng)接入點(diǎn)使用工頻變壓器,或者使用高頻變壓器作為逆變器電路內(nèi)部的隔離點(diǎn)。
太陽(yáng)能熱水器變壓器的電路提供內(nèi)在維護(hù),能夠防止直流電注入交流電網(wǎng),但變壓器本身的損耗會(huì)造成效率損失。太陽(yáng)能熱水器由于IGBT交換不夠精準(zhǔn)等原因,逆變器的交流輸出可能有直流成分;逆變器控制回路中采用的電流傳感器的直流偏移本身顯示為輸出電路的直流成分,因此偏移應(yīng)當(dāng)盡量減小。光伏系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)其潛能,就必需提高發(fā)電效率以降低每千瓦成本。眾所周知,太陽(yáng)能熱水器電池制造商一直努力提升把太陽(yáng)能輻射轉(zhuǎn)換為電力的基礎(chǔ)效率;光伏制造商也在設(shè)計(jì)下一代逆變器,通過(guò)增加診斷和其他功能提高功率和效率,增加智能化和功能。當(dāng)今的太陽(yáng)能熱水器逆變器布局需要基于電流傳感器的緊湊,低成本和可靠的接地電流檢測(cè)方案。為了與電網(wǎng)同步,需要特別控制逆變器的輸出端。逆變器必須輸出正弦交流電,因此要盡量減小諧波,同時(shí)對(duì)電網(wǎng)一側(cè)的電流變化做出快速反應(yīng)。這里太陽(yáng)能熱水器采用的傳感器必須有很快的反應(yīng)時(shí)間和低零點(diǎn)漂移。減小溫度變化造成的零點(diǎn)漂移也有助于減少對(duì)復(fù)雜的彌補(bǔ)運(yùn)算法則的需要。相反,通過(guò)傳感器監(jiān)控MPPT逆變器的直流輸入端,電流的變相應(yīng)少一些,從而可以采用低成本的開(kāi)環(huán)傳感器。太陽(yáng)能熱水器的高電能電池的光伏率要比普通的性能好,太陽(yáng)能熱水器的發(fā)展不斷提高生產(chǎn)設(shè)備,要考慮太陽(yáng)能熱水器發(fā)電需要發(fā)電的電率高矮。