Этот пример показывает, как определить эффективность одноступенчатого солнечного инвертора. Модель описывает один полный цикл переменного тока для заданного уровня солнечного излучения и соответствующего оптимального напряжения постоянного тока и тока переменного тока RMS. Используя пример модели ee_solar_characteristics, оптимальные значения были определены как 342V постоянного тока и 20.05A переменного тока для излучения 1000 Вт/м ^ 2 и температуры панели 20 градусов Цельсия. Эффективность инвертора определяется двумя независимыми способами. Первый сравнивает отношение степени переменного тока к степени постоянного тока в течение одного цикла переменного тока. Второй вычисляет потери по компонентам при помощи Simscape™ логгирования. Небольшая разница в вычисленном значении эффективности связана с различиями между трапециевидным интегрированием, используемым скриптом, и большей точностью, достигнутой решателем переменного шага Simulink ®.
На графиках ниже показаны токовые выходы от инвертора и степеней, рассеянные двумя МОП-транзисторами.
В таблице ниже показаны степени, рассеянные отдельными компонентами в модели ee_solar_inverter. Эти итоговые значения были рассчитаны из результатов симуляции с использованием записанных переменных Simscape и ee_getPowerLossSummary утилиты расчета потерь.
Efficiency = 96.7279% Losses in watts by component are as follows: LoggingNode Power ____________________________ _____ {'ee_solar_inverter.MOS2' } 17.85 {'ee_solar_inverter.MOS4' } 17.48 {'ee_solar_inverter.MOS1' } 14.72 {'ee_solar_inverter.MOS3' } 14.19 {'ee_solar_inverter.Diode4'} 3.23 {'ee_solar_inverter.Diode2'} 3.07 {'ee_solar_inverter.Diode3'} 1.9 {'ee_solar_inverter.Diode1'} 1.71 {'ee_solar_inverter.CL' } 0.4