研究目的
为了实验比较两种用于光伏建筑一体化(BIPV)应用的串联谐振全桥变换器,重点关注效率、功率密度和热性能。
研究成果
串联谐振变换器被认为是克服移相全桥变压器次级振荡的最有前景的解决方案,可实现高转换效率。虽然氮化镓版本具有更高的功率密度,但其效率略低,可能是由于开关器件或输出整流器的原因。热分析表明,谐振电容器因其高温而成为限制因素。
研究不足
两个原型机之间的效率差异处于测量不确定度范围内,难以明确判定孰优孰劣。氮化镓转换器中的谐振电容器温度接近其最大工作限值。
1:实验设计与方法选择:
本研究对比了两种串联谐振全桥变换器原型,一种采用硅MOSFET,另一种采用氮化镓HEMT。设计依据包括基于器件特性及其权衡因素的选型考量。
2:样本选择与数据来源:
在相同条件下构建并测试原型机,收集效率、功率密度和热性能等数据。
3:实验设备与材料清单:
包含硅MOSFET、氮化镓HEMT、谐振电感、电容及其他论文详述的组件。
4:实验流程与操作步骤:
通过不同负载工况运行变换器测量性能,拍摄热像图分析温度分布。
5:数据分析方法:
绘制效率曲线,并根据热像图分析热性能表现。
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