Dites adieu à la surchauffe : présentation du boîtier de jonction de la diode de module basse température de QC Solar
Dans le domaine des énergies photovoltaïques, face aux progrès technologiques constants et à la demande croissante du marché pour des solutions performantes et économiques, l'innovation est devenue un moteur essentiel du développement du secteur. QC Solar (code boursier : 301278.sz) a lancé une diode idéale Boîte de jonction avec des spécifications de courant plus élevées, une température basse et de faibles pertes de puissance.
Introduction à la diode idéale

Diode idéale

Diagramme fonctionnel
Les boîtes de jonction traditionnelles à trois composants pour courants élevés utilisent six plaquettes Schottky 165 ou 180 nm, sujettes à d'importantes chutes de tension et à une forte dissipation de puissance sous fortes charges. Elles nécessitent des solutions de dissipation thermique coûteuses, ce qui complexifie et encombre le système. À l'inverse, la boîte de jonction à diode idéale utilise un MOSFET en remplacement de deux plaquettes Schottky. Elle présente un courant de fuite inverse plus faible et est plus susceptible de réussir le test d'emballement thermique à 30 A, réduisant ainsi considérablement la température de jonction. En cas de défaillance d'une partie de la chaîne photovoltaïque, le module de protection par dérivation photovoltaïque à diode idéale MOSFET, après détection du déséquilibre, offre un chemin d'impédance relativement plus faible au courant de la chaîne, garantissant ainsi la continuité de la production d'électricité par les cellules restantes.
La diode idéale est composée d'un MOSFET, d'un condensateur et d'un circuit de commande. Comparée aux diodes Schottky classiques, elle présente des avantages significatifs en termes de chute de tension directe, de dégagement de chaleur, de tenue en tension inverse et de contrôle du courant de fuite inverse.
Avantages de la diode idéale



1. Sécurité considérablement améliorée
La tension de seuil VF de la diode idéale est cinq fois inférieure à celle de la diode Schottky, et sa consommation d'énergie est également cinq fois inférieure. Sous un courant de 30 A à 75 °C, la température de la diode idéale est considérablement réduite. Cela permet de limiter efficacement les risques de déformation du boîtier de jonction et de surchauffe. La diode idéale est conçue selon les principes suivants : 3qxy Cette plateforme modulaire permet de remplacer le module à diode Schottky sans l'endommager.
2. Durée de vie considérablement prolongée
Une exposition prolongée à des températures élevées accélère le vieillissement des composants électroniques et réduit leur durée de vie. Cependant, en mode de protection contre les points chauds, la durée de vie d'une diode idéale est plus de 15 fois supérieure à celle d'une diode Schottky classique.

Sous une tension inverse de 30 V, le courant de fuite de la diode idéale est 1/2000 de celui de la diode Schottky.
3. Courant de fuite inverse plus faible
La diode idéale présente un courant de fuite inverse extrêmement faible, évitant ainsi fondamentalement le risque de claquage par polarisation inverse à haute température et résolvant efficacement le problème de l'emballement thermique de la diode.
Les diodes Schottky présentent un risque de claquage en polarisation inverse à haute température dans les applications pratiques. En revanche, le circuit de dérivation photovoltaïque MOS ne présente pas ce risque et résout complètement le problème d'emballement thermique des diodes (conforme à la norme IEC 62979).

Analyse des avantages économiques
Dans les centrales photovoltaïques, une diode de dérivation idéale permet d'économiser jusqu'à 7 GWh d'énergie électrique perdue en 20 ans. Calculée à un prix de 0,07 $ par kWh (variable selon les pays), sa valeur peut atteindre 500 000 $. Lorsque le temps d'ombrage passe à 5 %, les économies d'énergie électrique réalisées peuvent atteindre 12,2 GWh, soit une valeur de 860 000 $.
Conclusion
En résumé, comparée à la boîte de jonction traditionnelle à trois composants, la diode idéale présente d'excellentes performances en termes de chute de tension directe, de dégagement de chaleur et de courant de fuite inverse. Elle réussit plus facilement le test d'emballement thermique à 30 A et le test de température de jonction. Elle améliore non seulement l'efficacité et la sécurité globales du système photovoltaïque, mais génère également des avantages économiques significatifs.











