技術難題:功率電感主要在逆變系統中充當濾波和儲能作用,一方面從工作電流的角度來看,功率電感在其整個工作段內紋波電流相對較大并且工作溫度較高,從而功率電感的直流偏置特性要求較高(尤其是高溫時),提高功率電感對應鐵氧體材料的高溫Bs(飽和磁通密度)非常必要;另一方面,從損耗的角度來看,功率電感的損耗可能占到太陽能逆變系統總損耗的20~40%,降低功率電感對應鐵氧體材料的功率損耗非常必要。
技術目標:相對于傳統的TP4材料,TPB15材料的Bs有顯著的提升,尤其是高溫的Bs。TPB15材料的功耗谷點設計在100℃左右,低溫段的功耗不如TP4材料,但是高溫段的功耗基本與TP4材料相當。一方面考慮到鐵氧體磁芯氣隙處的渦流損耗可以通過分布式氣隙和氣隙避讓技術來做優化處理,另一方面,使用高Bs材料,就可以把工作磁通密度Bm選得高一些,可以減小磁心的尺寸,因此TPB15材料能夠滿足光伏逆變器中的功率電感的低損耗和小型化的要求。
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