可再生能源
尺寸更小 • 效率更高 • 系统成本更低
可再生能源在世界范围内继续推进。 2020 年,可再生能源提供了全球近 30% 的电力供应。 在过去的 10 年中,可再生能源的电力成本也大幅下降。 使用 GaN Systems 的功率半导体晶体管可实现更高效的电源转换和更高功率密度的电源系统,这是迈向24/7持续运行可再生能源世界的关键因素。
2025年,可再生能源将成为全球最大的发电来源
储能系统
- 锂离子电池
- 燃料电池
太阳能逆变器
- 1-P 和 3-P 串式逆变器
- 微型逆变器
可再生能源在世界范围内继续推进。 2020 年,可再生能源提供了全球近 30% 的电力供应。 在过去的 10 年中,可再生能源的电力成本也大幅下降。 使用 GaN Systems 的功率半导体晶体管可实现更高效的电源转换和更高功率密度的电源系统,这是迈向24/7持续运行可再生能源世界的关键因素。
2025年,可再生能源将成为全球最大的发电来源
储能系统
太阳能逆变器
可再生能源实施的一个重要元素是能量存储,它在主要发电源不可用时提供按需供电。 到 2030 年,全球并网储能将增加 300%。 存储技术包括:锂离子电池、液流电池、飞轮和燃料电池。
每瓦特作为热量而浪费掉的美元
可再生能源系统需要 DC/DC 和 DC/AC 转换器。 DC/DC 转换器将太阳能输入电压调整到直流链路或电池水平。 将太阳能输送到公共电网则需要 DC/AC 转换器(逆变器)。使用逆变器可以实现从直流电到交流电的转换。 在可再生能源逆变器中使用 氮化镓晶体管可提高功率密度,最大限度地减少散热并减小无源元件的尺寸。
APPLICATION
GaN power conversion ensures stable, high-quality power supply to and from the grid at very high efficiencies and low loss. More >
客户协作方法
氮化镓晶体管一再证明了它能够在提高功率电子器件性能的同时降低成本。
在此白皮书中,涵盖的主题包括: