旁路二极管的选择

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光伏组件中旁路二极管之关键作用资料讲解

光伏组件中旁路二极管之关键作用资料讲解

光伏组件中旁路二极管之关键作用光伏组件中旁路二极管之关键作用一、热斑效应一串联支路中被遮蔽的太阳电池组件,将被当作负载消耗其他有光照的太阳电池组件所产生的能量。

被遮蔽的太阳电池组件此时会发热,这就是热斑效应。

这种效应能严重的破坏太阳电池。

有光照的太阳电池所产生的部分能量,都可能被遮蔽的电池所消耗。

为了防止太阳电池由于热斑效应而遭受破坏,最好在太阳电池组件的正负极间并联一个旁路二极管,以避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消耗。

二、Bypassdiode的作用:当电池片出现热斑效应不能发电时,起旁路作用,让其它电池片所产生的电流从二极管流出,使太阳能发电系统继续发电,不会因为某一片电池片出现问题而产生发电电路不通的情况。

三、Bypassdiode选择原则:1、耐压容量为最大反向工作电压的两倍;2、电流容量为最大反向工作电流的两倍;3、结温温度应高于实际结温温度;4、热阻小;5、压降小;四、实际结温温度测量方法:把组件放在75度烘箱中至热稳定,在二极管中通组件的实际短路电流,热稳定后(例如1h),测量二极管的表面温度,根据以下公式计算实际结温:Tj=Tcase+R*U*I其中R为热阻系数,由二极管厂家给出,Tcase是二极管表面温度(用热电偶测出),U是二极管两端压降(实测值),I为组件短路电流。

计算出的Tj不能超过二极管规格书上的结温范围。

五、旁路二极管对电路影响示意图:当电池片正常工作时,旁路二极管反向截止,对电路不产生任何作用;若与旁路二极管并联的电池片组存在一个非正常工作的电池片时,整个线路电流将由最小电流电池片决定,而电流大小由电池片遮蔽面积决定,若反偏压高于电池片最小电压时,旁路二极管导通,此时,非正常工作电池片被短路。

六、每个旁路二极管并联电池片数目的计算1、旁路二极管电流容量最小应为:I=4.73×2=8.46A2、选用10SQ030型二极管最大返偏电压为:VRRM=30vIAV=10AVF=0.55VTJ=-55-200℃3、耐压容量为30Ⅴ的旁路二极管最多可保护125×125电池片数目为:N=30/(2×0.513)≈29.24即最多可保护29片125×125电池片;4、旁路二极管截止状态时存在反向电流,即暗电流,一般小于0.2微安;原则上每个电池片应并联一个旁路二极管,以便更好保护并减少在非正常状态下无效电池片数目,但因为旁路二极管价格成本的影响和暗电流损耗以及工作状态下压降的存在,对于硅电池,每十五个电池片可并联一个旁路二极管为最佳。

常用二极管的特点与选型

常用二极管的特点与选型

常用二极管的特点与选型二极管是一种常用的电子器件,具有以下几个特点和选型要点。

特点:1.压降特性:二极管的一大特点是具有明显的正向压降特性。

在正向偏置下,二极管的压降通常为0.2-0.7V,这个压降几乎不受电流的变化而变化。

这个特点使得二极管可以用作整流和限流的元件。

2.反向击穿特性:反向击穿是指当反向电压达到一定值时,二极管会发生大电流的通过。

这种特性使得二极管可以用作稳压、放电等应用。

3.温度特性:二极管在不同温度下的导通特性会发生变化,通常是温度升高导致导通特性变差。

这个特点在高温环境下需要特别注意。

4.寿命特性:二极管的寿命不仅受到温度的影响,还与工作电流、电压等参数有关。

一般来说,二极管在正常工作条件下的寿命较长。

选型要点:1.最大正向电流:二极管的最大正向电流是指能够持续通过的最大电流,一般在选型时应根据电路中的最大电流来选择。

2.最大反向电压:二极管的最大反向电压是指在反向偏置下可以承受的最大电压。

在选择二极管时,应根据电路中的最大反向电压来决定选型。

3.动态电阻:二极管的动态电阻是指在一定的正向电压下,电流变化的速度。

动态电阻越小,二极管的工作越稳定。

4.温度特性:二极管的温度特性是指在不同温度下电流、电压等参数的变化情况。

在选择二极管时,应根据实际工作环境的温度范围来选择合适的二极管。

5.封装类型:二极管的封装类型有多种,如DO-35、SOT-23、SOD-123等。

在选型时,应根据实际需要和封装形式来选择。

总结:常用二极管的特点主要包括压降特性、反向击穿特性、温度特性和寿命特性。

在选型时,需要考虑最大正向电流、最大反向电压、动态电阻、温度特性和封装类型等因素。

根据实际应用需求,选择合适的二极管可以确保电路的稳定性和可靠性。

二极管选用建议

二极管选用建议

二极管选用建议
2.选用说明:
①短路电流<5A,选用10A10,说明如下:
a.考虑到环境的因素和10A10本身发热量大的特点,二极管制造厂家建议在
10A10使用时降额(50%)使用。

b.肖特基二极管(10SQ050)价格为整流二极管(10A10)大约三倍,如果整流
二极管能满足要求,尽量选用整流二极管。

②短路电流在5~10A,选用10SQ050,说明如下:
a.选用10SQ050, 考虑是考虑到这种二极管具有相对更高热的可靠性,同时其耐
压也能满足电池片反向电压的要求。

③短路电流在10~12A,选用SB1240,说明如下
a.SB1240为德国Diotec生产的二极管,这个是目前能找到的能通>10A电流,
并且为DO封装的肖特基二极管。

3.接线盒选用建议
环境温度在75℃情况下,10SQ050二极管在通8A电流时,外壳温度达到160℃,因此建议大功率组件的接线盒采用CSI-Jbox-06。

如有不妥,请指正。

如何选择合适的二极管类型

如何选择合适的二极管类型

如何选择合适的二极管类型二极管是一种电子器件,其具有单向导电性能。

在电路设计和应用中,选择合适的二极管类型非常重要,以确保电路正常工作并满足特定的需求。

本文将介绍如何选择合适的二极管类型,以帮助读者在电路设计中做出明智的选择。

一、了解常见的二极管类型在选择二极管之前,对常见的二极管类型有一定的了解是很重要的。

常见的二极管类型包括肖特基二极管、Zener二极管、光电二极管和整流二极管等。

每种类型的二极管具有不同的特性和应用场景。

二、确定电路需求在选择合适的二极管类型之前,首先要确定电路的具体需求。

例如,如果需要将交流电转换为直流电,那么可以选择整流二极管。

如果需要稳定电源电压,可以选择Zener二极管。

不同的应用场景需要不同类型的二极管来满足需求。

三、查阅二极管特性参数根据确定的电路需求,可以查阅不同类型的二极管的特性参数。

这些参数包括最大正向电压、最大反向电压、最大正向电流、最大功耗等。

通过对比这些参数,可以选择出合适的二极管类型。

四、考虑温度因素在选择二极管类型时,还需要考虑温度因素对二极管工作的影响。

不同类型的二极管对温度的敏感度不同,有些二极管在高温下会丧失正常工作能力。

因此,在高温环境下应选择具有良好温度特性的二极管。

五、参考相关应用案例在选择二极管类型时,还可以参考一些相关的应用案例。

了解其他电路设计者在类似的应用场景中选择的二极管类型,可以帮助我们更好地做出决策。

可以查阅一些电子杂志、论坛或厂商推荐的应用指南等资料,以获取更多的参考信息。

六、购买可靠的二极管最后,在确定了合适的二极管类型之后,我们需要从可靠的渠道购买二极管。

优质的二极管品牌和供应商能够提供高质量和稳定性能的产品,确保电路的可靠性和稳定性。

结论选择合适的二极管类型是电路设计中至关重要的一步。

通过了解常见的二极管类型、确定电路需求、查阅特性参数、考虑温度因素和参考相关案例,我们可以做出明智的选择。

同时,购买可靠的二极管是保证电路性能的关键。

二极管选型要注意的参数

二极管选型要注意的参数

标题:二极管选型的关键参数
在电子设备中,二极管是一种常见的电子元件,用于保护电路、控制电流的方向等。

在选择二极管时,我们需要考虑以下几个关键参数:
1. 额定电压:二极管的额定电压是指它可以长时间承受的电压。

在选择二极管时,我们需要考虑电路的电压,以确保二极管不会因过电压而损坏。

一般来说,二极管的额定电压应该大于或等于电路的工作电压。

2. 额定电流:二极管的额定电流是指它可以长时间承受的电流。

在选择二极管时,我们需要考虑电路的工作电流,以确保二极管不会因过电流而损坏。

一般来说,二极管的额定电流应该大于电路的最大工作电流。

3. 反向电压:当二极管处于反向偏置时,它能够承受的最大电压。

如果反向电压超过二极管的额定值,二极管可能会被击穿或损坏。

因此,在选择二极管时,我们需要考虑电路的反向电压,并选择一个合适的二极管。

4. 工作温度:二极管的正常工作温度范围。

不同类型的二极管,其工作温度范围可能会有所不同。

在选择二极管时,我们需要考虑其工作温度范围,以确保其在整个工作温度范围内都能正常工作。

5. 频率响应:不同的应用场景需要不同的频率响应。

例如,一些二极管可能只适用于特定的频率范围。

因此,在选择二极管时,我们需要考虑其频率响应是否符合我们的应用需求。

综上所述,在选择二极管时,我们需要考虑其额定电压、额定电流、反向电压、工作温度以及频率响应等关键参数。

只有选择了合适的二极管,才能确保其在整个工作过程中能够正常、稳定地工作。

因此,对于电子设备的开发者来说,了解并正确选择合适的二极管是非常重要的。

如何选择适合的二极管

如何选择适合的二极管

如何选择适合的二极管二极管(Diode)作为一种最简单的电子元器件之一,广泛应用于各个领域。

在电路设计和应用中,选择适合的二极管是非常重要的。

本文将介绍如何根据特定需求来选择适合的二极管。

一、了解二极管的基本概念和结构在选择适合的二极管之前,首先需要了解二极管的基本概念和结构。

二极管是由一个P型半导体和一个N型半导体组成的。

其中,P 型半导体中的杂质含有的电子少,形成空穴;N型半导体中的杂质含有的电子多,形成自由电子。

它们结合在一起形成的结区,在未施加外加电压时,两侧形成的势垒会阻止电流的迁移。

当施加正向电压时,势垒减小,电子从N区迁移到P区,形成正向电流;当施加反向电压时,势垒增加,电流阻断。

这样的特性使得二极管可以作为电路中的整流器、保护器等元器件。

二、根据电流和电压要求选择二极管在选择适合的二极管时,首先需要考虑的是电流和电压要求。

根据电流和电压的不同范围,常用的二极管主要分为信号二极管和功率二极管两大类。

1. 信号二极管信号二极管主要用于低功率电路和小信号放大电路中。

它们通常能够承受较小的电流和较低的电压。

常见的信号二极管包括Schottky二极管、肖特基二极管和小功率快恢复二极管。

根据具体应用需求选择适合的信号二极管,可以保证电路的正常工作。

2. 功率二极管功率二极管适用于大功率电路和电源回路中。

它们通常能够承受较大的电流和较高的电压。

在选择功率二极管时,需要考虑动态电阻、最大正向电压和最大反向电流等参数。

大功率的应用往往需要具备更高的效率和更好的热稳定性。

三、根据工作频率选择二极管在选择适合的二极管时,还需要考虑工作频率。

根据二极管的工作频率范围,二极管可以分为高频二极管和射频二极管两种类型。

1. 高频二极管高频二极管主要应用于高频信号放大电路和射频电路中。

它们具备较小的串扰和较低的噪声,能够在高频范围内提供较好的性能和稳定性。

2. 射频二极管射频二极管是一种专门针对射频电路设计的二极管。

旁路二极管雷击失效的案例

旁路二极管雷击失效的案例

旁路二极管雷击失效的案例介绍在电子设备中,旁路二极管是一种常见的保护元件,用于保护电路不受雷击等过电压事件的影响。

然而,在某些情况下,旁路二极管可能会失效,导致保护功能无法正常发挥。

本文将探讨旁路二极管雷击失效的案例,并分析其原因和解决方案。

旁路二极管的作用和原理旁路二极管,也称为TVS二极管(Transient Voltage Suppression Diode),是一种具有高响应速度和大功率耗散能力的二极管。

它通常被连接在电路中,作为一个附加的保护元件,用于吸收过电压,以保护电路中的其他元件不受损害。

旁路二极管的原理是利用其特殊的PN结构,在正向工作时具有较低的电阻,可以将过电压导向地,从而保护其他元件。

当电路中出现过电压时,旁路二极管会迅速导通,吸收过电压的能量,确保电路中的其他元件不受到损害。

旁路二极管雷击失效的案例分析旁路二极管在保护电路中扮演着重要的角色,但有时候它也可能会失效,导致保护功能无法正常发挥。

以下是一些旁路二极管雷击失效的案例分析。

案例一:过电压超过旁路二极管耐压能力旁路二极管通常有一个额定的耐压能力,如果电路中的过电压超过了旁路二极管的耐压能力,旁路二极管可能会失效。

例如,在雷击等强电磁场干扰下,电路中的过电压可能会远远超过旁路二极管的额定耐压,导致旁路二极管无法正常工作。

案例二:旁路二极管老化或损坏旁路二极管在长时间使用过程中,可能会发生老化或损坏。

老化可能导致旁路二极管的工作特性发生变化,失去原有的保护能力;损坏则可能导致旁路二极管完全失效,无法工作。

这些情况都会导致旁路二极管雷击失效。

案例三:旁路二极管选择不当旁路二极管的选择需要考虑电路的工作电压范围、过电压的特性等因素。

如果选择不当,旁路二极管可能无法满足电路的保护需求,导致雷击失效。

例如,选择的旁路二极管额定功率不足,无法吸收过电压的能量,或者选择的旁路二极管响应速度过慢,无法及时导通,都可能导致雷击失效。

解决方案为了解决旁路二极管雷击失效的问题,可以采取以下措施:1. 合理选择旁路二极管在设计电路时,需要根据电路的工作电压范围和过电压的特性,合理选择旁路二极管。

二极管选型注意事项

二极管选型注意事项

二极管选型注意事项
嘿,朋友们!今天咱来聊聊二极管选型的那些事儿。

这可真不是能随便糊弄的呀!
你想想看,二极管就像是电路里的小精灵,要是选错了,那可就好比让小矮人去干大力士的活儿,能不出乱子嘛!比如说,你需要一个能承受大电流的二极管,结果你选了个小身板的,那电流一来,它不就“啪”的一下被冲垮啦,这电路还不得闹脾气呀!
还有啊,二极管的耐压也很重要呢!就像你去游泳,你得知道自己能承受多深的水吧。

要是选的二极管耐压不够,那电压一高,它不就直接“投降”啦,这可不行哦!
咱再说说二极管的频率特性。

这就好比跑步速度,有的二极管跑得快,能适应高频信号,有的就慢悠悠的,高频信号一来它就傻眼啦。

你可不能把适合慢跑的二极管拿去跑短跑呀,那肯定得掉队的嘛!
另外,封装形式也不能小瞧呀!就像给二极管穿衣服,得合适才行。

大个头的二极管穿个小衣服,那不得憋得难受呀;小个头的二极管穿个大袍子,那也不像话呀!
在选二极管的时候,可得瞪大了眼睛,好好研究研究它的参数。

别光看外表好看就选了,那可不行!得像挑对象似的,好好了解了解它的内在。

你说,要是随随便便就选了个不合适的二极管,那后面出了问题,修
起来多麻烦呀!费时间又费精力,还不如一开始就选对呢!所以呀,大家可别马虎,一定要认真对待二极管选型这件大事呀!不然到时候电路出了问题,你就只能干着急啦!这可不是开玩笑的哟!总之,选对二极管,让你的电路顺顺利利的,这才是最重要的呀!。

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旁路二极管的选择
旁路二极管的作用是防止热斑效应发热烧坏使组件。

1 工作电流(应大于单体电池的短路电流)
2 最大结温(应大于二极管工作时自身的温度)
3 热阻(热阻小能使二极管及时散热,不致于热失效)
4 压降(压降小能减少自身的发热)
5 反向击穿电压(大于与其并联的电池的开路电压的叠加值)
如图
以现在的72片电池串联的组件为例:,6列,12行。

图1为串联图。

图2为电路图。

图示的结构中一个二极管与两串电池片相连,每串电池片为12片单体电池相连。

图1
图2
假设串联电池中第一组中有一块电池由于被遮挡,而短路电流小于流过它的电流,则该片电池成为负载。

这时与该串电池并联的二极管D1由于两端电压等于正常工作的电池的开路电压的叠加值,且使D1处于正向偏置并大于其开启电压0.7V-0.4V,于是D1导通,这样与
D1并联的电池串就被短路了。

二极管的反向击穿电压URM应大于与其并联的电池开路电压叠加值24*0.62= 14.88V。

工作电流I 应大于单体电池的短路电流5.3A。

二极管的自身压降越小越好,因为电流一定若压降大,则发热大,有可能使二极管失效。

二极的热阻反应了二极管的散热能力,热阻越小,则散热越好,二极管因为过热失效的可能
性就越小。

最大结温反应了二极管的耐热能力,如果二极管的工作温度长期超过该温度则会导致该二极
管的过热失效。

结温要求大于150℃。

常见的72片单体电池串联组件的接线盒中用10SQ050型肖特基二极管,其反向工作电压为50V大于14.88V,满足条件;最大平均电流10A大于5.3A,满足要求。

最大结温度200℃大于150℃,故满足使用条件。

还应按在IEC 61215测试二极管发散热量是否满足要求。

电池接线盒二极管一览表。

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