{"id":134749,"date":"2024-10-28T10:42:41","date_gmt":"2024-10-28T02:42:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alpapowder.com\/134749\/"},"modified":"2024-10-28T10:42:42","modified_gmt":"2024-10-28T02:42:42","slug":"application-du-carbure-de-silicium-dans-lindustrie-photovoltaique","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alpapowder.com\/fr\/134749\/","title":{"rendered":"Application du carbure de silicium dans l’industrie photovolta\u00efque"},"content":{"rendered":"
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Avec l’augmentation de la demande mondiale en \u00e9nergie, les \u00e9nergies fossiles, principalement le p\u00e9trole, le charbon et le gaz naturel, finiront par s’\u00e9puiser. De plus, l’\u00e9nergie fossile entra\u00eenera \u00e9galement une grave pollution environnementale lors de son utilisation. Afin de r\u00e9soudre les probl\u00e8mes susmentionn\u00e9s, les \u00e9nergies renouvelables telles que l’\u00e9nergie solaire, l’\u00e9nergie \u00e9olienne, l’\u00e9nergie hydraulique et l’\u00e9nergie nucl\u00e9aire ont attir\u00e9 l’attention des gens.<\/p>\n
La principale fa\u00e7on d’utiliser l’\u00e9nergie solaire est la production d’\u00e9nergie photovolta\u00efque. Par rapport aux autres technologies de production d’\u00e9nergie, la production d’\u00e9nergie photovolta\u00efque pr\u00e9sente les avantages d’\u00eatre verte et respectueuse de l’environnement, de disposer de ressources d’\u00e9nergie solaire suffisantes, d’\u00eatre s\u00fbre et fiable dans le processus de production d’\u00e9nergie et d’\u00eatre facile \u00e0 installer et \u00e0 transporter. Il est pr\u00e9visible que la promotion \u00e0 grande \u00e9chelle de la production d’\u00e9nergie photovolta\u00efque aura un impact positif sur la gouvernance des crises \u00e9nerg\u00e9tiques et environnementales.<\/p>\n
Selon le principe de la production d’\u00e9nergie photovolta\u00efque, lorsque la lumi\u00e8re du soleil brille sur des composants photovolta\u00efques (tels que des panneaux solaires), les photons interagissent avec les \u00e9lectrons des mat\u00e9riaux photovolta\u00efques, ce qui provoque la fuite des \u00e9lectrons des mat\u00e9riaux et la formation de photocourant, qui est un courant continu. La plupart des \u00e9quipements \u00e9lectriques \u00e9tant aliment\u00e9s par le courant alternatif, le courant continu g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par le r\u00e9seau photovolta\u00efque ne peut pas \u00eatre utilis\u00e9 directement et il est n\u00e9cessaire de convertir le courant continu en courant alternatif pour obtenir une production d’\u00e9lectricit\u00e9 photovolta\u00efque connect\u00e9e au r\u00e9seau.<\/p>\n
Le dispositif cl\u00e9 pour atteindre l’objectif ci-dessus est l’onduleur, donc l’onduleur photovolta\u00efque connect\u00e9 au r\u00e9seau est le c\u0153ur de la technologie de production d’\u00e9lectricit\u00e9 photovolta\u00efque, et l’efficacit\u00e9 de travail de l’onduleur d\u00e9termine en grande partie l’efficacit\u00e9 d’utilisation de l’\u00e9nergie solaire.<\/p>\n
Les dispositifs d’alimentation sont les composants principaux des onduleurs photovolta\u00efques connect\u00e9s au r\u00e9seau. De nos jours, divers dispositifs semi-conducteurs utilis\u00e9s dans l’industrie \u00e9lectrique sont principalement bas\u00e9s sur des mat\u00e9riaux en silicium (Si) et se sont d\u00e9velopp\u00e9s de mani\u00e8re assez mature. Le Si est un mat\u00e9riau semi-conducteur largement utilis\u00e9 dans divers tubes \u00e9lectroniques et circuits int\u00e9gr\u00e9s. Comme l’utilisation des dispositifs semi-conducteurs de puissance devient de plus en plus diversifi\u00e9e, l’utilisation des dispositifs en silicium est limit\u00e9e dans certaines applications avec des exigences de performances \u00e9lev\u00e9es et des environnements de travail difficiles. Cela oblige les gens \u00e0 d\u00e9velopper des dispositifs semi-conducteurs avec de meilleures performances. En cons\u00e9quence, des dispositifs semi-conducteurs \u00e0 large bande interdite tels que le carbure de silicium (SiC) ont vu le jour.<\/p>\n
Compar\u00e9s aux dispositifs \u00e0 base de silicium, les dispositifs en carbure de silicium pr\u00e9sentent une s\u00e9rie d’excellentes propri\u00e9t\u00e9s remarquables\u00a0:<\/p>\n
(1) Intensit\u00e9 du champ \u00e9lectrique de claquage \u00e9lev\u00e9e\u00a0: l’intensit\u00e9 du champ \u00e9lectrique de claquage du SiC est environ 10 fois sup\u00e9rieure \u00e0 celle du Si, ce qui permet aux dispositifs SiC d’avoir une tension de blocage plus \u00e9lev\u00e9e et de fonctionner dans des conditions de champ \u00e9lectrique plus \u00e9lev\u00e9es, ce qui contribue \u00e0 am\u00e9liorer la densit\u00e9 de puissance.<\/p>\n
(2) Large bande interdite\u00a0: le SiC a une concentration de porteurs intrins\u00e8que plus faible \u00e0 temp\u00e9rature ambiante, ce qui entra\u00eenera une r\u00e9sistance \u00e0 l’\u00e9tat passant plus faible dans l’\u00e9tat passant.<\/p>\n
(3) Vitesse de d\u00e9rive de saturation \u00e9lev\u00e9e\u00a0: le SiC a une vitesse de d\u00e9rive de saturation \u00e9lectronique plus \u00e9lev\u00e9e, ce qui l’aide \u00e0 atteindre un \u00e9tat stable plus rapidement pendant le processus de commutation et r\u00e9duit les pertes d’\u00e9nergie pendant le processus de commutation.<\/p>\n
(4) Conductivit\u00e9 thermique \u00e9lev\u00e9e\u00a0: le SiC a une conductivit\u00e9 thermique plus \u00e9lev\u00e9e, ce qui am\u00e9liorera consid\u00e9rablement la densit\u00e9 de puissance, simplifiera davantage la conception du syst\u00e8me de dissipation thermique et prolongera efficacement la dur\u00e9e de vie de l’appareil.<\/p>\n
En bref, les dispositifs de puissance en carbure de silicium offrent les caract\u00e9ristiques de r\u00e9cup\u00e9ration inverse faible et de commutation rapide requises pour obtenir une \u00ab efficacit\u00e9 de conversion \u00e9lev\u00e9e \u00bb et une \u00ab faible consommation d’\u00e9nergie \u00bb des onduleurs photovolta\u00efques, ce qui est essentiel pour am\u00e9liorer la densit\u00e9 de puissance des onduleurs photovolta\u00efques et r\u00e9duire davantage le co\u00fbt par kilowattheure.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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