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耗可分为开通损耗、关断损耗和电容放电损耗

   

开通损耗

 Pon=1/2 ×Ip×Vp×ts×f 

关断损耗

 Poff=1/2×Ip×Vp×ts×f 

电容放电损耗

 Pcd=(1/2)×Cds×Vc2×f 

总的开关损耗

 Pcf=Ip×Vp×ts×f+1/2 ×Cds×Vc2×f. 

式中

:Ip 为器件开关过程中流过的电流最大值; 

Vp 为器件开关过程中承受的电压最大值; 

ts 为开通关断时间; 

f 为工作频率; 

Cds 为功率 MOSFET 的漏源寄生电容. 

   现代电源理论指出:要减小上述这些损耗,就必须对功率开关实施零电压或零电流转换,即采

用谐振型变换结构

      

   光伏系统用中小功率逆变电源的发展展望 

   

   随着谐振开关电源的发展,谐振变换的思想也被用在逆变电源系统中,即构成了谐振型高效

逆变电源

.该逆变电源是在 DC/DC 变换中采用了零电压或零电流开关技术,因而开关损耗基

本上可以消除

,即使当开关频率超过 1MHz 以上后,电源的效率也不会明显降低.实验证明:在

工作频率相同的情况下

,谐振型变换的损耗可比非谐振型变换降低 30%~40%.目前,谐振型电

源的工作频率可达

500kHz 到 1MHz. 

   

   另外值得注意的是,光伏系统用中小功率逆变电源的研究正朝着模块化方向发展,即采用不

同的模块组合

,就可构成不同的电压、波形变换系统. 

   

   毫无疑问,光伏系统用中小功率逆变电源会采用高频变换电路结构.在一些技术细节上,也会

有别于其它场合使用的逆变电源

,如除了追求高可靠、高效率外,还应针对光伏行业的特点,将

控制、逆变有效地合二为一

,即光伏逆变电源在设计上应具有过压、欠压、短路、过热、极性接

反等保护功能

.这样做不但降低了系统的造价,而且提高了系统的可靠性.