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    1 引言
    对于传统电力电子装置的设计,我们通常是通过每千瓦多少钱来衡量其性价
    比的.但是对于光伏逆变器的设计而言,对最大功率的追求仅仅是处于第二位的,
    欧洲效率的最大化才是最重要的.因为对于光伏逆变器而言,不仅最大输出功率
    的增加可以转化为经济效益,欧洲效率的提高同样可以,而且更加明显[1].欧
    洲效率的定义不同于我们通常所说的平均效率或者最高效率.它充分考虑了太阳
    光强度的变化,更加准确地描述了光伏逆变器的性能.欧洲效率是由不同负载情
    况下的效率按照不同比重累加得到的,其中半载的效率占其最大组成部分(见图
    1).
    图1欧洲效率计算比重
    因此为了提高光伏逆变器的欧洲效率,仅仅降低额定负载时的损耗是不够的,
    必须同时提高不同负载情况下的效率.欧洲效率是一个新的参数,主要是针对光
    伏逆变器提出来的.由于太阳光在不同时间,强度是不一样的,所以光伏逆变器
    其实并不会一直工作在额定功率下,更多的是工作在轻负载的时候.所以衡量光
    伏逆变器的效率,不能完全以额定功率下的效率来衡量.所以欧洲人就想出来了
    一个新的参数–欧洲效率来衡量.欧洲效率的计算方法如表 1.
    欧洲效率的改善所带来的经济效益也很容易通过计算得到.例如以一个额定
    功率 3kw 的光伏逆变器为例,根据现在市场上的成本估算,光伏发电每千瓦安装
    成本大约需要 4000 欧元[2],那也就意味着光伏逆变器每提高欧效 1%就可以节
    省120 欧元(光伏发电现在的成本大概在每千瓦 4000 欧元,或者说每瓦 4 欧元,
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    包括太阳能电池和光伏逆变器,对于一个 3kw 的发电装置,如果逆变器效率提高
    了1%,也就是说多发了 30w,那么成本就可以节省 4*30=120 欧元).提高光伏
    逆变器的欧洲效率带来的经济效益是显而易见的,"不惜成本"追求更高的欧效
    也成为现在光伏逆变器发展的趋势.
    2 功率器件的选型
    在通用逆变器的设计中,综合考虑性价比因素,igbt 是最多被使用的器件.
    因为 igbt 导通压降的非线性特性使得 igbt 的导通压降并不会随着电流的增加而
    显著增加.从而保证了逆变器在最大负载情况下,仍然可以保持较低的损耗和较
    高的效率.但是对于光伏逆变器而言,igbt 的这个特性反而成为了缺点.因为
    欧洲效率主要和逆变器不同轻载情况下效率的有关.在轻载时,igbt 的导通压
    降并不会显著下降,这反而降低了逆变器的欧洲效率.相反,mosfet 的导通压
    降是线性的,在轻载情况下具有更低的导通压降,而且考虑到它非常卓越的动态
    特性和高频工作能力,mosfet 成为了光伏逆变器的首选.另外考虑到提高欧效
    后的巨大经济回报,最新的比较昂贵的器件,如sic 二极管,也正在越来越多的
    被应用在光伏逆变器的设计中,sic 肖特基二极管可以显著降低开关管的导通损
    耗,降低电磁干扰.
    3 光伏逆变器的设计目标
    对于无变压器式光伏逆变器,它的主要设计目标为:

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