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利用场景
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光伏逆变器

光伏逆变器将光伏面板产生的直流电转化为互换电以用于电网,是太阳能光伏发电系统的主题部件。光伏逆变器的转化效能,直接影响整个光伏系统的发电效能。SiC器件作为宽禁带半导体,利益正是更高的能源转化效能,其机能优势与光伏逆变器的迭代需要有着较高的符合度。相对Si基器件,SiC能为光伏逆变器带来更高的转换效能、更低的能量损耗,从而有效缩小系统体积、增长功率密度、耽搁器件使用寿命、降低出产成本。目前,商用光伏系统多以两级式光伏为主。前级(DC/DC变换器)的职能是升压和MPPT,后级(DC/AC)实现逆变并网,耐高压SiC MOSFET与大电流的SiC二极管将大显技巧。

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储能

储能系统提高了电网运行的效能,削减了在电网顶峰时期的部门电量拥塞造成线路损耗。储能系统还能够削减为满足用电系统顶峰需要而建造更多发电厂的必要。ESS的主题部件是双向DC/DC和DC/AC功率转换系统,它将所有的电网、光伏电池板、风力发电机、电动汽车和电池衔接在一路,并实现它们之间的功率转换。SiC技术能够实现高压、高频和高效能的解决规划,这是所有储能系统的关键要求;;赟iC器件的储能系统将在优化配电、不变电网、滑润电力需要、更好地利用可再生能源等方面阐扬更大作用。

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充电桩

目前,快充能力(5-10分钟根基充斥)将是新能源汽车全面代替燃油车的最后一块拼图,SiC将在其中阐扬重要作用。越来越多的车企正在朝着800V平台发展,势必将在充电桩领域导入高压大功率???,传统Si基与IGBT器件的阻断电压低,叠加多级拓扑则会对尺寸和效能造成挑战;;赟iC的ACDC转换器能够很好地解决这些问题,使用更少数量的器件,占用更少的电路面积,实现更高的峰值效能。为导入800V充电架构,充电桩的充电效能也必要进一步提升,直流充电功率从目前低于120kW,不休提升至350kW,甚至480kW。这意味着必要将目前主流的20kW、30kW的充电???榛罄┤葜40kW甚至更高功率;;赟iC解决规划带来的耐高温、高开关频率等技术特点,将助力???橛呕缏飞杓、器件选型、风道设计、温度;;,实现更高的靠得住性。

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