组件旁路二极管详解.doc

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组件旁路二极管详解

组件旁路二极管详解 一般用在单晶硅和多晶硅光伏(PV)面板的旁路二极管 中,在出现低分流和高分流阻抗时,保护过热点的 光伏电池 (参考图1)。 图1A,电池板中的低分流阻抗单元 图1B,电池板中的高分流阻抗单元 在旁路应用中,肖特基势垒整流器可发挥低正向电压降的优势,而且比普通P-N结整流器的功率耗 散更小。然而,这种器件也具有低反向电压击穿的缺点,很容易因ESD(静电放电)的电过应力(EOS)和感 应的高电压而损坏。图1显示的是,一个肖特基整流器在250V电压下施加高电压8/20 μs脉冲后失效 的测试结果。 图1,肖特基整流器在250V电压和一个8/20 μs脉冲(2-Ω线阻)情况下失效。 ESD——静电放电 光伏电池 光伏电池是太阳能光伏电池的简称,用于把太阳的光能直接转化为电能。目前地面光伏系统大量使 用的是以硅为基底的硅太阳能电池,可分为单晶硅、多晶硅、非晶硅太阳能电池。在能量转换效率和使 用寿命等综合性能方面,单晶硅和多晶硅电池优于非晶硅电池。多晶硅比单晶硅转换效率低,但价格更 便宜。 按照应用需求,太阳能电池经过一定的组合,达到一定的额定输出功率和输出的电压的一组 光伏电池,叫光伏组件。根据光伏电站大小和规模,由光伏组件可组成各种大小不同的阵列。 本公 司光伏组件,采用高效率单晶硅或多晶硅光伏电池、高透光率钢化玻璃、Tedlar、抗腐蚀铝合多边框等 材料,使用先进的真空层压工艺及脉冲焊接工艺制造。即使在最严酷的环境中也能保证长的使用寿命。 组件的安装架设十分方便。组件的北面安装有一个防水接线盒,通过它可以十分方便地与外电路连接。 对每一块太阳电池组件,都保证20年以上的使用寿命。 是用层压膜与玻璃或透明的二氧化硅板压到一起,或是用环氧树脂材料粘在一起。玻璃、化学材料平板 和层压薄膜都很容易产生ESD,ESD的强度取决于表面直径。ESD可能损坏肖特基整流器的芯片端,主要 是通过过热失效的方式(图2A和2B)。 图2A和2B:在肖特基芯片由ESD造成的过热痕迹。 大多数旁路二极管的最大击穿电压只有45V到60V。然而,它们能处理的ESD也较低。Vishay的SB15H45 和150SQ045的典型ESD为25KV(空气放电),采用10个100pF/1.5KΩ(per IEC61000-4-2)的脉冲。这些 器件的测试结果参见表1。 表 1: SB15H45和 150SQ045的25KV 户外空气放电测试结果 这种ESD防护能力还不足以在为所有ESD状况或从电源线 电源线是用作电气组件或设备与电源的连接线,通常来说指电线与其一端连接的插头或尾插的集合 体,是电器产品的基本零部件之一。电源线分为电线和插头两部分。 和其他来源感应的高电压提供保护。一个脉冲宽度为60ns的典型ESD波形如图3所示。 由ESD和浪涌造成失效之间的区别是,他们涉及的失效器件的数量是不同的。在大多数由ESD引起 的失效故障中,在接线盒里的两个或三个器件当中的某一个会失效。而浪涌会损毁所有的旁路二极管。 图3:典型的ESD波形。 反应能量和感应能量 当高功率电缆 电缆是一种用以传输电能信息和实现电磁能转换的线材产品。既有导体和绝缘层,有时还加有防止 水份侵入的严密内护层,或还加机械强度大的外护层,结构较为复杂,截面积较大的产品叫做电缆。 与太阳能电池 板的电缆交错或是平行摆放时,反应能量和感应能量也可能引起旁路二极管的失效。 这种情况非常少见,也很难通过标准化的措施加以避免。 当接线盒与电路断开,存储在电缆里的能量会反作用到接线盒里的旁路二极管,这时就会产生反应 能量。能量等级取决于电缆的长度和供电电压。 大多数肖特基整流器的雪崩容量低于20mJ,还不足以应付反应能量。但Vishay的瞬态电压抑制器 瞬态电压抑制器英文为Transientvoltagesuppressor,简称TVS,当TVS两极受到反向高能量冲击 时,它能以10-12s级的速度,将其两极间的阻抗由高变低,吸收高达数kW的浪涌功率,使两极的电位 箝位于预定值,有效地保护自动化设备中的元器件免受浪涌脉冲的损害。 (TVS)的雪崩能量可以从1/4焦耳到2焦耳。 图4,标准8/20 μs IEC61000-4-5波形与350V和2-Ω线路阻抗条件下的旁路二极管 图4显示给接线盒中的3个旁路二极管施加350V(2-Ω线路阻抗)的测试结果。由于产生了电短路, 所有3个旁路二极管都失效了。 TVS硅雪崩击穿二极管可以用来保护旁路二极管免受来自闪电、高电荷的表面能量,以及高压电源 又名高压发生器,,一般是指输出电压在五千伏特以上的电源,一般高压电源的输出电压可达几万伏, 甚至高达几十万伏特或更高。 [全文] 线等其他来源的感应电的高功率瞬态和浪涌的损害。为保护二极管免受此类瞬态和

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