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逆变器的工作原理:
输入接口部分:输入部分有3个信号,12V直流输入VIN、工作使能电压ENB及Panel电流控制信号DIM。VIN由Adapter提供,ENB电压由主板上的MCU提供,其值为0或3V,当ENB=0时,逆变器不工作,而ENB=3V时,逆变器处于正常工作状态;而DIM电压由主板提供,其变化范围在0~5V之间,将不同的DIM值反馈给PWM控制器反馈端,逆变器向负载提供的电流也将不同,DIM值越小,单晶硅光伏组件,逆变器输出的电流就越大。

光伏组件的伏安特性曲线
组件的伏安特性曲线。太阳能电池组件的输出功率等于输出电压乘以工作电流。大部分I-U曲线是在标准测试条件(STC)下测得的。这条I-U曲线包括三个重要的点:功率点(UMP×IMP),开路电压点(UOC)和短路电流点(Isc)。当组件的温度高于标准工作温度25℃时,组件效率下降,主要表现在开路电压下降。随着温度的升高,伏安特性曲线的形状基本不变,但是整个向左平移表明开路电压随着温度的升高而降低。
光伏发电的早期历史:
早在1839年,法国科学家贝克雷尔(Becqurel)就发现,光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差。这种现象后来被称为“光生伏应”,简称“光伏效应”。
1954年,美国科学家恰宾和皮尔松在美国贝尔实验室制成了实用的单晶硅太阳电池,诞生了将太阳光能转换为电能的实用光伏发电技术。
20世纪70年代后,随着现代工业的发展,能源危机和大气污染问题日益突出,传统的燃料能源正在一天天减少,对环境造成的危害日益突出,同时约有20亿人得不到正常的能源供应。
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