提升组件功率与降低初始光衰的完美结合点
发布时间:2020/9/18 22:59:14 访问次数:1563
A4926和A4927具有的集成式诊断功能可以提供多种内部故障、系统故障和电源桥故障的指示,并可配置为在大多数数短路条件下保护功率MOSFET。串行接口除了能够提供对桥控制的完全访问之外,还可用于改变死区时间、VDS阈值、门驱动电流和故障空白时间(fault blank TIme)等可编程设置,通过串行接口可以读取详细的诊断信息。此外,A4927还包括有具备可编程增益和偏移能力的集成式低边电流放大器。
A4926为20引脚eTSSOP无铅封装(后缀LP),引脚框采用100%雾锡电镀(后缀T)。
A4927为24引脚eTSSOP无铅封装(后缀LP),引脚框采用100%雾锡电镀(后缀T)。
作为业内领先的集成电源制造商,Maxim的太阳能板优化器率先整合了电源IC与MPPT功能,并将其嵌入PV模块内。
Maxim太阳能电池板优化器高度集成了DC-DC转换器,可替代传统的旁路二极管并实现光伏组件内部的最大功率点跟踪(MPPT)。通过将每一个二极管替换成MPPT器件,消除不一致的开关响应;每块电池板都确保提供最大功率,并且不影响其他组件的发电性能,这种灵活度的提升可以带来更高的发电量;同时也消除了模块不匹配、退化、腐蚀、局部阴影以及排间遮挡等因素造成的负面影响。
主要优势更高能量收集效率:采用先进技术减缓阴影损耗,与二极管架构相比提升30%功率。 更高的可靠性:消除热点效应,将功率退化效应的降至最低。 更灵活的设计:高度灵活性允许多电池板、多向组合,并允许模组局部延伸到阴影下。 更简便的操作:完全集成的解决方案极大简化了设计,无需任何额外硬件、特殊的逆变器或数据服务装置。
Maxim电池板优化器提供一流技术延缓阴影的影响,在实现灵活设计的同时没有增加任何复杂度,并帮助提升太阳能板的使用寿命,这是业界首款可实现MPPT功能的集成电源器件,目前主流的PV模组供应商已经意识到这一独有技术的优势,将其用于大批量生产的产品中。
与其他晶硅技术不同的是,单晶具有完美的晶格排列,其金属杂质含量极低,具有发电性能的天然优势,无论是在欧洲、日本、美国还是中国,最早的光伏电站几乎都是单晶,单晶电站经受住了30多年的历史考验,有的电站年均衰减只有千分之四左右。另一方面,P型单晶由于硼氧复合体的原因,头2-3个月出现光致衰减现象,在之后的9-10个月内逐渐恢复,尽管单晶的首年及长期发电量与同类晶硅相比具备优势,但初始光衰现象并没有让单晶发电性能发挥得淋漓尽致。
乐叶光伏组织大量研发资源研究如何降低组件初始衰减,其母公司隆基股份在此方向上也投入巨大,例如在单晶控氧环节取得重大突破。经过持续的技术攻坚,乐叶光伏终于找到了降低初始光衰的途径,最重要的是,找到了提升组件功率与降低初始光衰的完美结合点,这就是Hi-MO1诞生的根源所在。
A4926和A4927具有的集成式诊断功能可以提供多种内部故障、系统故障和电源桥故障的指示,并可配置为在大多数数短路条件下保护功率MOSFET。串行接口除了能够提供对桥控制的完全访问之外,还可用于改变死区时间、VDS阈值、门驱动电流和故障空白时间(fault blank TIme)等可编程设置,通过串行接口可以读取详细的诊断信息。此外,A4927还包括有具备可编程增益和偏移能力的集成式低边电流放大器。
A4926为20引脚eTSSOP无铅封装(后缀LP),引脚框采用100%雾锡电镀(后缀T)。
A4927为24引脚eTSSOP无铅封装(后缀LP),引脚框采用100%雾锡电镀(后缀T)。
作为业内领先的集成电源制造商,Maxim的太阳能板优化器率先整合了电源IC与MPPT功能,并将其嵌入PV模块内。
Maxim太阳能电池板优化器高度集成了DC-DC转换器,可替代传统的旁路二极管并实现光伏组件内部的最大功率点跟踪(MPPT)。通过将每一个二极管替换成MPPT器件,消除不一致的开关响应;每块电池板都确保提供最大功率,并且不影响其他组件的发电性能,这种灵活度的提升可以带来更高的发电量;同时也消除了模块不匹配、退化、腐蚀、局部阴影以及排间遮挡等因素造成的负面影响。
主要优势更高能量收集效率:采用先进技术减缓阴影损耗,与二极管架构相比提升30%功率。 更高的可靠性:消除热点效应,将功率退化效应的降至最低。 更灵活的设计:高度灵活性允许多电池板、多向组合,并允许模组局部延伸到阴影下。 更简便的操作:完全集成的解决方案极大简化了设计,无需任何额外硬件、特殊的逆变器或数据服务装置。
Maxim电池板优化器提供一流技术延缓阴影的影响,在实现灵活设计的同时没有增加任何复杂度,并帮助提升太阳能板的使用寿命,这是业界首款可实现MPPT功能的集成电源器件,目前主流的PV模组供应商已经意识到这一独有技术的优势,将其用于大批量生产的产品中。
与其他晶硅技术不同的是,单晶具有完美的晶格排列,其金属杂质含量极低,具有发电性能的天然优势,无论是在欧洲、日本、美国还是中国,最早的光伏电站几乎都是单晶,单晶电站经受住了30多年的历史考验,有的电站年均衰减只有千分之四左右。另一方面,P型单晶由于硼氧复合体的原因,头2-3个月出现光致衰减现象,在之后的9-10个月内逐渐恢复,尽管单晶的首年及长期发电量与同类晶硅相比具备优势,但初始光衰现象并没有让单晶发电性能发挥得淋漓尽致。
乐叶光伏组织大量研发资源研究如何降低组件初始衰减,其母公司隆基股份在此方向上也投入巨大,例如在单晶控氧环节取得重大突破。经过持续的技术攻坚,乐叶光伏终于找到了降低初始光衰的途径,最重要的是,找到了提升组件功率与降低初始光衰的完美结合点,这就是Hi-MO1诞生的根源所在。
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