




逆變器的工作原理:
輸入接口部分:輸入部分有3個信號,12V直流輸入VIN、工作使能電壓ENB及Panel電流控制信號DIM。VIN由Adapter提供,ENB電壓由主板上的MCU提供,其值為0或3V,當ENB=0時,逆變器不工作,而ENB=3V時,逆變器處于正常工作狀態;而DIM電壓由主板提供,其變化范圍在0~5V之間,將不同的DIM值反饋給PWM控制器反饋端,逆變器向負載提供的電流也將不同,DIM值越小,單晶硅光伏組件,逆變器輸出的電流就越大。

光伏組件的伏安特性曲線
組件的伏安特性曲線。太陽能電池組件的輸出功率等于輸出電壓乘以工作電流。大部分I-U曲線是在標準測試條件(STC)下測得的。這條I-U曲線包括三個重要的點:功率點(UMP×IMP),開路電壓點(UOC)和短路電流點(Isc)。當組件的溫度高于標準工作溫度25℃時,組件效率下降,主要表現在開路電壓下降。隨著溫度的升高,伏安特性曲線的形狀基本不變,但是整個向左平移表明開路電壓隨著溫度的升高而降低。


光伏發電的早期歷史:
早在1839年,法國科學家貝克雷爾(Becqurel)就發現,光照能使半導體材料的不同部位之間產生電位差。這種現象后來被稱為“光生伏應”,簡稱“光伏效應”。
1954年,美國科學家恰賓和皮爾松在美國貝爾實驗室制成了實用的單晶硅太陽電池,誕生了將太陽光能轉換為電能的實用光伏發電技術。
20世紀70年代后,隨著現代工業的發展,能源危機和大氣污染問題日益突出,傳統的燃料能源正在一天天減少,對環境造成的危害日益突出,同時約有20億人得不到正常的能源供應。


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